研究了超分子Zn-卟啉游离碱卟啉二联体ZnPA-2 x FbPC-2的激发能量转移过程,其中β-八烷基化的内消旋二芳基卟啉通过through盐羧酸盐桥连接。二元组(1.3 x 10(9)s(-1))中的能量转移速率比以前报道的ZnPA-1FbPC-1(4.0 x 10(9)s(-1))慢得多。 ,其中内消旋四芳基卟啉通过相同的idi盐羧酸盐桥连接。Forster型机制只能解释这些速率的一小部分(分别为3.3 x 10(8)和5.1 x 10(8)s(-1))。因此,可以调用德克斯特型键合能量传递。实际上,基于空间和电子因素,与ZnPA-2 x FbPC-2相比,在ZnPA-1 x FbPC-1中更倾向于桥介导的电子过程。从空间上讲 与ZnPA-1和FbPC-1中的苯基相比,ZnPA-2和FbPC-2中的苯基更垂直于卟啉平面。在电子方面,就通过桥的电子相互作用而言,所占据的边界轨道的能量和对称性应该比ZnPA-2
研究了超分子Zn-卟啉游离碱卟啉二联体ZnPA-2 x FbPC-2的激发能量转移过程,其中β-八烷基化的内消旋二芳基卟啉通过through盐羧酸盐桥连接。二元组(1.3 x 10(9)s(-1))中的能量转移速率比以前报道的ZnPA-1FbPC-1(4.0 x 10(9)s(-1))慢得多。 ,其中内消旋四芳基卟啉通过相同的idi盐羧酸盐桥连接。Forster型机制只能解释这些速率的一小部分(分别为3.3 x 10(8)和5.1 x 10(8)s(-1))。因此,可以调用德克斯特型键合能量传递。实际上,基于空间和电子因素,与ZnPA-2 x FbPC-2相比,在ZnPA-1 x FbPC-1中更倾向于桥介导的电子过程。从空间上讲 与ZnPA-1和FbPC-1中的苯基相比,ZnPA-2和FbPC-2中的苯基更垂直于卟啉平面。在电子方面,就通过桥的电子相互作用而言,所占据的边界轨道的能量和对称性应该比ZnPA-2