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卟啉化合物在分子器件中的應用
選擇卟啉作為分子器件的原因 ①卟啉化合物具有大m共軛結構從而使卟啉分子的HOMO與LUMO之間的能量差降低,使卟啉在可見光區(qū)有發(fā)射,且發(fā)光量子效率高。 ②卟啉結構易于修飾,通過改變卟啉化合物的周邊取代基可以改變卟啉分子的熒光發(fā)射波長。 ③卟啉易形成金屬配合物。
卟啉作為模擬酶和光催化劑及在醫(yī)學...
用金屬卟啉作為細胞色素P-450單加氧酶的模型化合物,探討和研究人類生命現(xiàn)象,一直是國內(nèi)外仿生化學領城極有興趣的研究內(nèi)容之一,1979 年Groves 等人首先提出了亞碘酰苯金屬卟啉環(huán)已烷模擬體系,第一次實現(xiàn)了細胞色素P-450單加氧酶的人工模擬反應。
卟啉類光敏劑在染料敏化太陽能電池...
卟啉化合物的分子具有較寬的吸收光譜。且其激發(fā)態(tài)的能m能夠滿足后續(xù)電尚分離過程的需要,因此可作為吸收光的“天線”分子模擬光合作用,實現(xiàn)光致電荷分離、固碳和光解水等。作為一種“取之不盡、用之不竭”的潔凈能源,太陽能的光電轉化一直是最近30余年來,清潔能源研究的主要方向之一。
卟啉光誘導電子轉移和能量傳遞研究
卟啉類化合物是非常理想的D-A體系中的供電子部分。多年來國內(nèi)外化學工作者努力合成各種具有不同結構特點的卟啉化合物,這些分子作為模擬植物體內(nèi)光合成反應過程或者作為分子光電器件的模擬系統(tǒng),已成為國內(nèi)外十分活躍的研究領域。
自然界中神奇的分子卟啉
卟啡,黃文名稱porhyi是生物體內(nèi)的種具有大共瓶環(huán)狀結構的金屬有機化合物。卟啉和金屬卟啉衍生物在自然界和生物體中廣泛存在,如在動物體內(nèi)主要存在于血紅素(鐵卟啉)和血藍素(銅卟啉)中,在植物體內(nèi)主要存在于維生素Be12(鈷卟啉)和葉綠素(鎂卟啉)中,它們在血細胞載氧進行呼吸作用和植物細胞進行光合作用過程中起關健作用。
單分子光譜研究蛋白質折疊
蛋白質是結構復雜但極其重要的一種生物大分子, 蛋白質折疊過程的研究是生物物理的一個重要前沿課題。
單分子光譜
早在量子力學建立的初期,著名的諾貝爾獎獲得者Feyneman就夢想著能在原子、分子尺度上觀察和操縱物質世界,然面多年以來,人們對微觀世界的觀測和研究都是建立在系統(tǒng)平均(system average)的基礎上。直到20世紀80年代掃描隧道顯微鏡、熒光探針、光鑷技術等的出現(xiàn),進人20世紀90年代單分子科學的形成與發(fā)展才使人們真正實現(xiàn)了Feyneman的夢想。
時間分辨光譜與能量傳遞過程
時間分辨光譜技術在光化學相關的過程中有許多應用,例如:能量傳遞過程是多途徑、多組分,發(fā)生于皮秒至飛秒級的超短過程。
時間分辨光譜技術
發(fā)光物質在短脈沖激發(fā)后的發(fā)光強度是波長和時間的函數(shù),測量瞬態(tài)過程實際上就是測量作為波長和時間的二元函數(shù)的發(fā)光強度I(λ,t)。了解和研究這種瞬態(tài)過程可以通過測量固定波長λi的發(fā)光強度隨時間的變化Iλ,t)。(或測量固定延遲時間ti的光譜I(λ,tj,)來達到。I(λi,t)稱為衰減曲線,I(λ,tj,)稱為衰減曲線時間分辨光譜。
分子光譜理論
分子光譜是把由分子發(fā)射出來的光或被分子所吸收的光進行分光得到的光譜,是測定和鑒別分子結構的重要實驗手段,是分子軌道理論發(fā)展的實驗基礎。
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