在水性条件下在超分子捐赠-接受纳米结构中的光诱导电子转移
Allix M Sanders1, Timothy J Magnanelli1, Arthur E Bragg1
1Department of Chemistry, Krieger School of Arts and Sciences, Johns Hopkins University , 3400 North Charles Street, Baltimore, Maryland 21218, United States.
Journal of the American Chemical Society
|February 23, 2016
概括
研究人员制造出在水中自组合的基于的纳米材料. 这些材料能够有效地转移电子,形成潜在的生物医学应用的稳定电荷分离状态.
科学领域:
- 超分子化学
- 材料科学
- 生物医学工程
背景情况:
- 基于的材料为先进的应用提供可调节的特性.
- 电子捐赠-接受系统对于能量传输过程至关重要.
研究的目的:
- 合成和表征基于的新型供体-接受分子.
- 研究它们的自我组装成纳米结构.
- 评估它们的电子传输能力和产生短暂电场的潜力.
主要方法:
- 用寡基因捐赠体和纳二胺受体合成修饰的.
- 使用光谱学 (吸收,光发光,圆形二极化) 和传输电子显微镜进行表征.
- 通过短暂吸收光谱分析电子转移动态.
主要成果:
- 成功合成基于的捐赠者接受分子.
- 在水性介质中形成一维纳米结构.
- 从捐赠者向接受者进行有效的光诱导电子转移.
- 观察到持续的电荷分离状态持续超过纳秒.
结论:
- 基于的超分子纳米结构可以被设计为受控的电子转移.
- 这些纳米材料可以在水环境中产生短暂的电场.
- 在需要控制能量传输和电场生成的领域的潜在应用,例如生物医学工程.


