1. 研究目的与意义
环金属铱配合物与纯有机发光体相比具有较长的发光寿命,较高的发光量子效率,较大的stokes位移,还可通过调节配体的结构实现丰富的发光颜色,所以被认为是优秀的磷光材料,不仅广泛用于有机发光显示器(oleds),而且可用于其他的技术领域,如电化学发光池(lecs)、生物发光标记物和磷光化学传感器以及无机化学/有机金属化学基础研究。与[ru(bpy)3]2 及其衍生物相比,许多环金属铱配合物的光致发光效率大于20%,甚至高达约90%,因此将它们应用于电化学发光相关领域的研究具有巨大的潜力。
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与[ru(bpy)3]2 及其衍生物相比,许多环金属铱配合物的光致发光效率大于20%,甚至高达约90%,因此将它们应用于电化学发光相关领域的研究具有巨大的潜力。但是大多数环金属铱配合物在水溶液中的溶解度欠佳,限制了它们在生物分析测试中的应用。引入磺酸根离子可以有效的提高环金属铱配合物的水溶性,从而可以在水溶液中研究它们的电化学发光特性。与[ru(bpy)3]2 及其衍生物相比,许多环金属铱配合物的光致发光效率大于20%,甚至高达约90%,因此将它们应用于电化学发光相关领域的研究具有巨大的潜力。但是大多数环金属铱配合物在水溶液中的溶解度欠佳,限制了它们在生物分析测试中的应用。引入磺酸根离子可以有效的提高环金属铱配合物的水溶性,从而可以在水溶液中研究它们的电化学发光特性。窗体底端
2. 研究内容和预期目标
五种中性铱配合物,并对其结构进行了表征,对其紫外、荧光、电化学发光性质进行了研究。使用TPA作为氧化还原共反应物,分别研究了其在乙腈溶液中的的电致化学发光性质。重点研究了共反应物类型对电化学发光效率的影响,以期为后续生物免疫分析应用提高高效的电化学发光标记分子。
3. 研究的方法与步骤
对五种环金属铱配合物进行紫外-可见吸收光谱、荧光光谱等基本光物理性质的表征,电化学循环伏安,电化学发光效率和电化学发光光谱的测试表征。
4. 参考文献
1、肖海连.具有生物活性金属配合物的合成和结构研究[d].青岛科技大学,2003.
2、贾娟,骆开均,陈艳芳,等.以3-乙酰基樟脑作为辅助配体的环金属铱配合物的合成及光电性能研究[j].化学学报,2012,70(8):1028-1034.
3、骆开均,蒋世平,王欣,等.一种基于环金属铱配合物的高效绿色聚合物电致发光器件[j].发光学报,2011,32(4):368-373.
5. 计划与进度安排
(1)第1-2周(2022年2月22日—2022年3月4日)查阅文献资料并作开题报告。
(2)第3-12周(2022年3月7日—2022年5月13日)进入实验室做毕业论文实验。
(3)第13-15周(2022年5月16日—2022年6月3日)分析总结数据、撰写毕业论文。
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