リバーシブルフォトスイッチングのトリプル・トリプル・アニヒライレーションアップコンバージョンは,ディチエニルエーテンのフォトクロミックスイッチを使用します
Xiaoneng Cui1, Jianzhang Zhao, Yuhan Zhou
1State Key Laboratory of Fine Chemicals, School of Chemical Engineering, Dalian University of Technology , E-208 West Campus, 2 Ling-Gong Road, Dalian 116024, P. R. China.
Journal of the American Chemical Society
|June 18, 2014
まとめ
リバーシブルフォトスイッチトリプル・トリプルアニヒレーションアップコンバージョン (TTA UC) は,ディチエニレチン誘導体を使用して達成されました. このプロセスは,特定の光の波長を使用してOFFとONに切り替えることができ,閉鎖形式のDTEが quenching プロセスを支配します.
科学分野:
- フォトケミストリー フォトケミストリー
- 分子フォトニクス分子フォトニクス
- オーガニック・エレクトロニクス
背景:
- トリプレット・トリプレット・アニヒレーション・アップコンバージョン (TTA UC) は,光採集とセンシングの重要なプロセスです.
- ディチエニレチン (DTE) デリバティブは,光染色特性を提供し,光制御分子スイッチングを可能にします.
- ボディピー染料とペリレンは,それぞれ有効なトリプル写真感受剤と受容体です.
研究 の 目的:
- DTEデリバティブを使用してTTAUCの可逆光スイッチングを実証する.
- DTE-Bodipy-peryleneシステムにおけるフォトスイッチングのメカニズムを調査する.
- TTA UCプロセスのOFFを担当する支配的な滅経路を特定する.
主な方法:
- DTE誘導体,2,6-ジオドボディピー,ペリレンを合成する.
- 時間分解の臨時吸収と光スペクトロスコーピー.
- ナノ秒時間解像度トランジエント差吸収スペクトロスコーピー.
主要な成果:
- TTA UCの可逆的なフォトスイッチングが成功裏に実証されました.
- オープン形式のDTEはTTAUCに影響を及ぼさなかったが,閉鎖形式のDTEは254nmの照射でOFFした.
- 可視光照射により,TTA UCプロセスは復元されました.
- 閉式DTEは,ペリレントリプレート興奮状態の支配的な消火種として確認されました.
結論:
- フォトクロミックDTEデリバティブは,TTAUCプロセスを効果的に制御することができます.
- スイッチングメカニズムは,閉式DTEによってトリプルエキサイテッド状態の消火を伴う.
- これは,光アドレス化アップコンバージョンシステムを開発するための経路を提供します.
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