多元硫属铜基纳米材料及LED器件研究

来源 :2019(第十六届)中国化学会全国光化学学术讨论会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:aiwo2516
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  半导体量子点发光二极管(QD-LED)在过去几年发展迅速,在照明与显示方面有着巨大的应用潜力。目前,国际社会对电子产品中禁止使用重金属元素逐步达成共识,因而开发低毒无镉量子点发光二极管迫在眉睫。最近几年,我们课题组开展了低毒无镉多元硫属铜基纳米材料的结构调控和组分优化方面的研究,材料的发光机理和光致发光性能有了较大提高[1-2]。
其他文献
RNA的表观遗传修饰是RNA调节基因表达的化学基础,利用新反应技术和新分子工具对RNA修饰进行精准调控对揭示RNA介导的遗传信息表达网络具有重要意义.然而由于RNA本身的不稳定性,使得在活细胞水平进行化学调控变得异常艰难.N6-甲基腺嘌呤(m6A)是真核生物最常见和最丰富的一种修饰,广泛参与调控mRNA的剪接、运输、稳定性和翻译效率等,并且与肥胖和肿瘤等多种生理功能异常及疾病相关.
自组装是超分子化学的重点和核心研究内容之一。近年来,化学家们通过配位键导向自组装高效构筑了大量结构精美的超分子金属自组装体系。[1]但是,由于配位键导向自组装过程的高度复杂性,实现配位键导向自组装的组装过程和动态性的原位监测一直是超分子自组装领域的难点和挑战。其次,由于配位键导向金属组装体系是基于动态的配位键构筑而成,使得所制备的金属组装体系的稳定性相对较弱并容易聚集,这在一定程度上限制了金属组装
Development of versatile,chemically tunable photocages for photoactivated chemotherapy(PACT)represents an excellent opportunity to address the technical drawbacks of conventional photodynamic therapy(
在光化学转化领域,通过合适的催化剂材料利用太阳能分解水产生氢气以及还原二氧化碳产生可燃产物,从而获得“太阳能燃料”,是极具研究价值的方向[1]。石墨相氮化碳(g-C3N4)是一种典型的二维平面片层结构的非金属半导体光催化剂[2],分子环是由金属和有机配体自组装形成的大环化合物[3]。
光动力疗法主要通过光激发光敏剂产生单重态氧来杀伤肿瘤细胞,但由于肿瘤多处于乏氧微环境,严重限制了基于单重态氧机制的光动力疗效。发展不依赖于氧气的新型光动力机制,对于治疗乏氧肿瘤具有重要意义。我们通过设计合成氯甲基修饰的钌(Ⅱ)多吡啶配合物,在有NADH存在条件下,光照生成活性碳自由基实现对乏氧肿瘤细胞有效杀伤。
光催化还原CO2制太阳燃料可同时实现碳资源的循环利用和CO2减排[1]。构建半导体敏化剂/金属分子配合物复合催化剂可实现对CO2的高效光催化还原[2]。载流子的高效利用和电子在复合界面处的快速分离和迁移,对构筑高效复合光催化剂至关重要。
光催化过程由串联的3个环节构成:光的有效吸收,光生电子和空穴的分离和转移,界面氧化反应和还原反应,其中界面反应是整个过程的速度控制步骤。在吸光半导体材料表面负载助催化剂可以加快表面反应,提高光催化效率。目前报道的多数助催化剂是采用常规的物理或者化学方法沉积到吸光物质表面,助催化剂在吸光物质表面随机分布,无法实现位置匹配。
多取代芳烃广泛应用于药物、农业化学品及材料科学等领域。许多具有重要生理活性的多取代芳烃,如抗抑郁药物Fluoxetine,除草剂Fusilade等都是三氟甲基芳香化合物。因此,简洁高效地实现多取代三氟甲基芳香化合物的区域选择性合成一直是化学家们关注的焦点[1]。
光化学反应是现代合成化学中一种重要的方法,它与传统的热化学反应相比具有绿色环保、反应条件温和、操作简单等优点。马来酰亚胺类化合物是一类含氮杂环化合物,具有抗肿瘤、镇痛解热、抗炎等药物活性;在材料方面作为一种高性能聚合物,可用于飞机或航天器。
近些年,光催化有机合成反应快速发展。除了Ir和Ru等金属配合物光敏剂以外,人们还合成了许多不同种类的光催化剂。其中,用有机分子代替金属配合物光敏剂将光能转化为化学能符合绿色化学的理念,并且能够有效的降低储量较少的Ir和Ru等金属的消耗。但是,因为有机分子光敏剂氧化还原能力的限制,一种光催化剂往往只能促进特定的转化过程,所以丰富有机光催化剂的种类是促进光催化领域进展的重要问题之一。