Y6-2Br,Y6-OD-2Br光电材料

Y6-2Br,Y6-OD-2Br光电材料

Y6是一个a-DAD-a结构

Y6的吸收在810nm左右,并延伸至1100 nm(对应于近红外)。

使用Y6作为受体和PBDB-T-2F(PM6)作为聚合物供体的优化光伏器件可以证明具有高达15.7%的功率转换效率(PCE)的器件性能。

NFA,n型非富勒烯电子受体,有机半导体材料,低带隙小分子,小分子受体,有机光伏,聚合物太阳能电池,NF-PSC。

Y6-2Br

Y6-2Br,Y6-OD-2Br光电材料

PTzBI-Cl

PFBT4T-C5Si-25% (Si25)

NTOD

FBT-Th4

OPV 受体材料

cas2304444-49-1 Y6

cas2447642-40-0  Y6-4Cl

Y6-2Br

Y6-C10C12

Y6-C10C12-4Cl

Y6-C10C12-2Br

Y6-C10C12-4FNa

cas2389125-23-7  Y6-BO

Y6-BO-2Br

cas2414918-25-3  Y7-BO

N3

N3-4Cl

Y14

N3-2Br

L8-BO

LC-333

cas1100243-40-0 N2200

cas1797409-92-7  DPPEZnP-THE

cas1797409-89-2

仅用于科研(zhn2021.08.23)

合成基于萘的给体-受体新型双光子AIEgens体(NAP-CF3、NAP-Py、NAP-Ph、NAP-Br)

合成基于萘的给体-受体新型双光子AIEgens体(NAP-CF3、NAP-Py、NAP-Ph、NAP-Br)

下文报道了一类脂溶性AIE材料在超低浓度下对活细胞和深层组织中脂滴的特异性双光子成像。

脂滴,是一种广泛存在于大多数细胞和生物体系中的动态细胞器,参与了许多重要的生理功能,包括脂质代谢、膜合成和转移、信号转导、蛋白质降解等。近年来研究发现,脂滴与肥胖、糖尿病、炎症和癌症等紧密相关。因此,开发出有效的方法对活细胞和活组织样本中脂滴的直接和选择性可视化和监测显得格外重要。

 

合成基于萘的给体-受体新型双光子AIEgens体(NAP-CF3、NAP-Py、NAP-Ph、NAP-Br)

基于萘的给体-受体分子已经被证明是双光子荧光探针,并用于活细胞中荧光检测和生物成像。然而,萘却很少被用作构建AIEgens的核。通过引入不同的受体结构单元,作者合成了一系列基于萘的给体-受体新型双光子AIEgens体系(NAP AIEgens,Figure 1), 并在超低浓度下实现对活细胞和深层组织中脂滴的特异性双光子荧光成像。

 

合成基于萘的给体-受体新型双光子AIEgens体(NAP-CF3、NAP-Py、NAP-Ph、NAP-Br)

Figure 1. NAP AIEgens的分子结构

合成基于萘的给体-受体新型双光子AIEgens体(NAP-CF3、NAP-Py、NAP-Ph、NAP-Br)

探索了这些NAP AIEgens在活细胞中的成像效果。原位光谱显示它们在细胞内的荧光均发生了蓝移,这主要是分子内电荷转移和细胞内非极性环境导致的。细胞共染实验揭示了NAP AIEgens和商用脂滴染料Nile Red在HeLa细胞中具有相似的染色分布(Figure 2),相应的Pearson系数分别是0.90、0.83、0.85和0.88,从而证实了这4个NAP AIEgens是新型的脂滴探针。


相关产品:

DCDPP-2TPA纳米探针

聚合物/AIE荧光气体传感器

荧光分子IND

PEG-肽(PEG2000-RRRRRRRR(R8)-PLGLAG-EKEKEKEKEKEKEK(EK6))

含有罗丹明3-乙酸的AIE发光剂

“螃蟹”形状的AIE分子结构和纳米粒子

AIE掺杂的Vitrimer

TPE掺杂类玻璃环氧树脂

TPAAFN掺杂的聚亚胺-1

TPAFN掺杂的聚亚胺-2

具有AIE和FRET效应的超分子纳米载药体系HG/CD@DOX

具有AIE和FRET效应的pH和氧化还原响应性超分子组装体

SIP-2

SIP-2H

SIP-2Ox

TPE-4N

近红外波段发光的 AIE 分子 TQ-BPN

具有AIE性能的三苯乙烯(TriPE)结合萘酰亚胺三唑(NT)

TriPE-NT

柱芳烃-四苯乙烯超分子聚合物

荧光“点亮”探针BCN-TPET-TEG

具有AIE性质的化学发光纳米粒子(C-TBD)

AIE光敏剂TPE-BT-DC(TBD)

TPE-2E氮氧化物

TPE-2E N-oxide

TPE-2M Noxide

TPE-2M2F N-oxide

TPE-2M氮氧化物、TPE-2E氮氧化物和TPE-2M2F氮氧化物

具有聚集诱导发光效应的化合物DPP-BO

基于共价键变化的AIE探针TPETH

TPETH-DVEDIETD-TPS

PVSs材料中引入传统聚集诱导发光(AIE)荧光团四苯基乙烯(TPE)

含Se的TPE修饰PVSs

AIE-PAP生物偶联物

TVP-PAP

DCMa、DCIs、DCFu、DCPy

中性AIE化合物DCMa

中性AIE化合物DCIs

中性AIE化合物DCFu

中性AIE化合物DCPy

Apt-AIEdots

Aptamer修饰前后AIE材料

DCB-BP-PXZ

CBP-BP-PXZ

mCP-BP-PXZ

mCBP-BP-PXZ

2,7-位四苯基乙烯(TPE)取代的芘类衍生物(TPE-Pys)

超分子糖基AIE比率探针

TAPC(4 nm)/BTPEAn (AIE蓝光材料)/ Bepp2/ LiF/Al

AIEgen/油溶液被包裹在PVDF-HFP外壳层中

BPBBT CS-3

DCP-TPA和DCP-PTPA

ASQ的分子

非晶态AIE材料(TPE-BODIPY)

2TT-oC6108

2TT-oC26B

2TT-oC6B

阳离子高效光敏剂TPE-4EP+

TPE-2EP+, TPE-3EP+, TPE-4EP+

PROTEOSTAT染料

Zn2+(Simulthaieously Tracking Zn2+ in Multiple Orghaielles, Zn-STIMO)

Zn-STIMO

Zn2+荧光探针(NapBu-BPEA)

邻位取代的吡啶功能化的 TPE-o-Py

含有吡啶的点亮型荧光探针材料(TPE-p-Py)

TPE-o-Py@Fe3+

以后资料来自上海金畔生物

卟啉|铝(III)卟啉:人工光合系统的一种独特的构建块

尽管铝(III)金属离子中心卟啉(AlPor, Por =卟啉)衍生物是地球上最丰富的金属,但与过渡金属卟啉衍生物相比,其受到的关注要少得多。


特殊的双键特征,


(i)轴向氢氧根容易与羧酸或醇反应,


(ii)刘易斯酸铝中心与刘易斯碱(如吡啶或咪唑)形成加合物,使AlPor为构建“轴键”型多组分供体-受体系统的各种应用的独特的构建块。


此外,由于丰富的氧化还原化学和光学性质,AlPor可以作为光敏电子受体或电子供体在给体-受体系统。与锌(II)卟啉(ZnPor)不同,基于AlPor的给体-受体提供了一个轴向拓扑结构来研究垂直于卟啉环的顺序光诱导能量转移(EnT)和/或电子转移(ET)过程。


基于AlPor的多组分供体-受体系统,旨在模拟自然光合作用的不同组分,开发一种利用太阳能的人工光合系统。


此外,综述了AlPor对太阳能燃料生产的光催化行为。最后,我们将讨论“轴向键”型AlPor和ZnPor系统之间的异同。

卟啉|铝(III)卟啉:人工光合系统的一种独特的构建块

更多推存

卟啉|铝(III)卟啉:人工光合系统的一种独特的构建块

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

卟啉|铝(III)卟啉:人工光合系统的一种独特的构建块

尽管铝(III)金属离子中心卟啉(AlPor, Por =卟啉)衍生物是地球上最丰富的金属,但与过渡金属卟啉衍生物相比,其受到的关注要少得多。


特殊的双键特征,


(i)轴向氢氧根容易与羧酸或醇反应,


(ii)刘易斯酸铝中心与刘易斯碱(如吡啶或咪唑)形成加合物,使AlPor为构建“轴键”型多组分供体-受体系统的各种应用的独特的构建块。


此外,由于丰富的氧化还原化学和光学性质,AlPor可以作为光敏电子受体或电子供体在给体-受体系统。与锌(II)卟啉(ZnPor)不同,基于AlPor的给体-受体提供了一个轴向拓扑结构来研究垂直于卟啉环的顺序光诱导能量转移(EnT)和/或电子转移(ET)过程。


基于AlPor的多组分供体-受体系统,旨在模拟自然光合作用的不同组分,开发一种利用太阳能的人工光合系统。


此外,综述了AlPor对太阳能燃料生产的光催化行为。最后,我们将讨论“轴向键”型AlPor和ZnPor系统之间的异同。

卟啉|铝(III)卟啉:人工光合系统的一种独特的构建块

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上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/16

固态下具有高效白光发射特性的3-DPH-XO分子

我们选用结构更为灵活的二苯胺(DPH)基团来代替PXZ给体与XO受体偶联,获得了固态下具有高效白光发射特性的3-DPH-XO分子

理论计算、超分子结构表征以及光物理测试表明该白光发射来自于不同晶相(A、B和C)一定比例的自发组合。其中,受体-受体π-堆叠特性的晶相B和C均表现出明显的TADF行为,表明适当的非共价键相互作用和超分子结构调控可以增强RISC过程,进一步印证了前面的结论。

此外,晶相B(受体间长程的π-堆叠)还具有特殊的双荧光发射特征。研究结果为进一步设计开发新型、高效的单分子白光材料以及TADF材料指明了方向。

固态下具有高效白光发射特性的3-DPH-XO分子

上海金畔生物科技有限公司提供金属配合物,热激活延迟荧光(TADF)材料,聚集诱导延迟荧光(AIDF)材料,聚集诱导发光AIE材料的定制合成

9,9-二甲基-4-苯基-9,10-二氢吖啶(α-PhDMAC)

橙红光TADF发光材料TXO-PhDMAC

橙红光热延迟发光材料AQ-PhDMAC

包含手性螺碳的新型电子给体片段(R/S)-PMAc

TADF发光异构体(R/S)-TTR-PMAc

红光热激活延迟荧光(TADF)材料(2T-BP-2P)

三苯胺类电子给体材料TAPC、TCTA、Tris-PC

小分子主体材料t-BuCz-m-NPBI

TADF发光材料t-BuCz-m-2NPBI

基于氨基硼烷类化合物双极性主体BCzBMes

TPA-DQP:一个基于双喹喔啉并吩嗪(DQP)受体和三苯胺给体的非对称分子内给受体(D-A)型化合物的热活化延迟荧光材料

将热激活延迟荧光 (TADF) 和机械致变色发光 (MCL) 合并到一个分子中是开发多功能有机材料的一种有前途的策略。在此,一种独特的多功能分子TPA-DQP,包含一个大的π-共轭二喹喔啉[2,3- a :2',3'- c设计合成了以]吩嗪(DQP)为受体和三苯胺(TPA)为供体。 科研人员合成了一个基于双喹喔啉并吩嗪(DQP)受体和三苯胺给体的非对称分子内给受体(D-A)型化合物TPA-DQP.该分子同时具有显著的TADF特性和高对比度的刺激变色性质(光谱改变高达130 nm).

TPA-DQP 具有多态性、高效的 TADF 发射以及 MCL 特性,在 576 至 706 nm 的发射颜色中具有高对比度。

TPA-DQP 的两种多晶型物的基础上,实现了响应于外部刺激(如蒸汽发烟和加热)的可逆晶体到晶体相变。不同的晶体到晶体的相变归因于两种多晶型物在刺激下的堆积排列和分子间相互作用的变化。

此外,基于 TPA-DQP 的有机发光二极管 (OLED) 器件在 676 nm 处实现了高达 18.3% 的外部量子效率,这代表了基于 MCL 有源 TADF 发射器的深红色 OLED 的性能。

本研究报告了一种新型 MCL 活性 TADF 材料,该材料表现出晶体到晶体的相变,并深入了解了分子堆积模式与光致发光行为之间的潜在关系。

TPA-DQP:一个基于双喹喔啉并吩嗪(DQP)受体和三苯胺给体的非对称分子内给受体(D-A)型化合物的热活化延迟荧光材料

上海金畔生物科技有限公司提供金属配合物,热激活延迟荧光(TADF)材料,聚集诱导延迟荧光(AIDF)材料,聚集诱导发光AIE材料的定制合成

具有蓝色发光的杂配位三环金属铱配合物M1-M3

(D-A-D)型蓝色荧光材料PDC-3-Cz

PDC-TPA

PDC-tBuDPA

给体-受体(D-A)型蓝色荧光材料PC-3-Cz

PC-TPA

PC-tBuDPA

D-A型荧光分子BP-SDPA

D-A-D型荧光分子BP-DDPA

深蓝色荧光分子AC-Ph-Cz

AC-Ph-tBuCz

AC-Ph-mCz

深蓝色荧光分子AC-3-Cz

AC-Py-Cz

AC-Py-tBuCz

杂环类延迟荧光材料ICT化合物(a-k)

基于对氟苯腈为核心受体单元的咔唑衍生物2,3,5,6-四咔唑-4-氟苯腈(CyFbCz)

基于双苯砜为核心受体单元的咔唑类树枝状TADF分子

4,4'-对(3,6-二叔丁基咔唑)二苯基砜(G1)

4,4'-对-3,6-二(3,6-二叔丁基咔唑)咔唑二苯基砜(G2)

4,4'-对3,6-二(3,6-二(3,6-二叔丁基咔唑)咔唑)咔唑二苯基砜(G3)

TPA-DQP:一个基于双喹喔啉并吩嗪(DQP)受体和三苯胺给体的非对称分子内给受体(D-A)型化合物的热活化延迟荧光材料

基于三嗪并三氮唑的热活化延迟荧光材料TspiroS-TRZ和TspiroF-TRZ

基于三嗪并三氮唑的热活化延迟荧光材料TspiroS-TRZ和TspiroF-TRZ

超敏荧光有机发光二极管(TSF-OLEDs)在实现高效率,低效率滚降和良好色纯度方面显示出巨大的潜力.

本文提出了一种新型受体分子的设计策略,通过构建三嗪并三氮唑(TAZTRZ)受体单元,设计合成高效热活化延迟荧光(TADF)材料以获得高性能的TSF-OLEDs器件.

通过将三嗪(TRZ)和三氮唑(TAZ)稠合,可以增强受体的吸电子能力,从而减小TADF材料的单-三线态能隙(?EST).同时,受体-苯桥的连接方式由六元环的TRZ-苯桥(6:6)连接转变为五元环TAZ-苯桥(5:6)连接,可以在降低?EST的同时,一定程度补偿振子强度(f)的降低,从而实现较小的?EST与较高f之间的平衡.


科研人员采用三重螺旋构型的供体连接三嗪基团设计并制备了分子TspiroS-TRZ和TspiroF-TRZ

TspiroS-TRZ的结构式

基于三嗪并三氮唑的热活化延迟荧光材料TspiroS-TRZ和TspiroF-TRZ


TspiroF-TRZ的结构式

基于三嗪并三氮唑的热活化延迟荧光材料TspiroS-TRZ和TspiroF-TRZ

通过增大分子的非共轭基团,有效地抑制了聚集发光淬灭效应,提高了分子的水平取向比率

TspiroS-TRZ 和TspiroF-TRZ的△EsT分别为0.05和0.08eV,器件的效率分别为33.3%和28. 1%。


基于三嗪并三氮唑的热活化延迟荧光材料TspiroS-TRZ和TspiroF-TRZ

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

供应商:上海金畔生物科技有限公司


上海金畔生物科技有限公司提供金属配合物,热激活延迟荧光(TADF)材料,聚集诱导延迟荧光(AIDF)材料,聚集诱导发光AIE材料的定制合成

蓝色TADF分子tCPT

Ph-tCPT

o-PhCz-tCPT

p-PhCz-tCPT

3-PhCz-tCPT

黄光TADF分子BP-PXZ

tCz-BP-PXZ

tCz-PhBP-PXZ

含三嗪基团TADF分子

含苯甲酰基TADF分子

热活化延迟荧光材料

pDTCz-3DPyS

pDTCz-2DPyS

氰基作受体的TADF材料,氮杂环作受体的TADF材料,二苯砜作受体的TADF材料的定制合成

氰基作受体的TADF材料,氮杂环作受体的TADF材料,二苯砜作受体的TADF材料的定制合成

热活化延迟荧光(TADF)材料以其独特性能获得广泛关注,被认为是继传统荧光材料和重金属配合物磷光材料之后具有发展潜力的第三代发光材料。

上海金畔生物可以提供氰基作受体的TADF材料;氮杂环作受体的TADF材料;二苯砜作受体的TADF材料

二苯酮和X桥联二苯酮作受体的TADF材料;三蝶烯类TADF材料

氰基作受体的TADF材料

氰基作受体的TADF材料,氮杂环作受体的TADF材料,二苯砜作受体的TADF材料的定制合成

氮杂环作受体的TADF材料

氰基作受体的TADF材料,氮杂环作受体的TADF材料,二苯砜作受体的TADF材料的定制合成

二苯砜作受体的TADF材料

氰基作受体的TADF材料,氮杂环作受体的TADF材料,二苯砜作受体的TADF材料的定制合成

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

供应商:上海金畔生物科技有限公司

上海金畔生物科技有限公司提供金属配合物,热激活延迟荧光(TADF)材料的定制合成

兼具三种发光颜色转变现象和热活化延迟荧光特性材料

热活化延迟荧光黄光材料pPBPXZ

热活化延迟荧光材料TBP-DmCz和TBP-TmCz

3DTC-DPS、DPS-DMOC、i-DMAC-TRZ

DABNA-1、DABNA-2

DCzBN2、DCzBN3

Cz-TRZ1、Cz-TRZ2、Cz-TRZ3、Cz-TRZ4

DMAC-TRZ、DPAC-TRZ、SpiroAC-TRZ、TZ-SBA

IPN-SBA、PM-SBA、PX-SBA、3DPyM pDTC

MCz-X1、PAc-XT、XAc-XT、FAc-XT

B-oCz、B-oTC、m-ACSO2

蓝光TADF材料SF3-TRZ、DPyPA、DPEPO、mCBP-CN

35IPNDCz和26IPNDCz