设计并制备了具有
氟化和二烷氧基化亚苯基片段的π共轭亚苯基亚苯基低聚物,以了解片段轨道上的相互作用,取代基(F,OMe)对HOMO-LUMO间隙的影响以及分子内非分子的作用共轭累积相互作用的π共轭纳米结构的建设。紫外光电子能谱和理论计算也证明了它们在气相中的强烈共轭。这些结果可以用二甲氧基亚苯基的π轨道的相对能级位置在确定π/π *中的关键作用来解释。
氟化亚苯基实体的轨道
水平。二烷氧基亚苯基提高了HOMO轨道,而
氟化亚苯基降低了低聚物中的LUMO轨道。此外,
氟化亚苯基
噻吩化合物中S⋅⋅⋅F和H⋅⋅⋅F相互作用的存在会增加混合目标中S⋅⋅⋅O的相互作用,并有助于低聚物的完全共轭,从而导致弱共价。所涉及的芳族循环之间的环间角。这些结果表明π系统的扩展共轭,这是由狭窄的HOMO-LUMO间隙(根据DFT计算)和相对强的最大波长(由TD-DFT计算和实验性UV / Vis测量获得)所证实的。两种