在用于太阳能转换的远距离电子转移的背景下,我们介绍了两种新的基于锌(II)酞菁低聚苯撑-乙炔基的供体-新娘-受体二元化合物:ZnPc-OPE-AuP +和ZnPc-OPE-C 60。金(III)卟啉和富勒烯已被用作电子接受部分,并且将结果进行了比较用锡(IV)二氯化物卟啉作为电子受体先前报道的二分体(Fortage等化学式COMMUN。2007年,4629)。对于结果的ZnPc-OPE-AUP +表示在大于3 nm的距离上有非常强的电子耦合。电子耦合表现在吸收光谱和光致电子转移的超快速率上(k PET = 1.0×10 12 s –1)。ZnPc-OPE-AuP +中的电荷转移状态以相对较低的速率重组(k BET = 1.0×10 9 s –1)。相比之下,另一对ZnPc-OPE-C 60中的电荷转移速率相对较慢(k PET = 1.1×10 9 s –1),重组非常快(k BET≈5 ×10
在用于太阳能转换的远距离电子转移的背景下,我们介绍了两种新的基于锌(II)酞菁低聚苯撑-乙炔基的供体-新娘-受体二元化合物:ZnPc-OPE-AuP +和ZnPc-OPE-C 60。金(III)卟啉和富勒烯已被用作电子接受部分,并且将结果进行了比较用锡(IV)二氯化物卟啉作为电子受体先前报道的二分体(Fortage等化学式COMMUN。2007年,4629)。对于结果的ZnPc-OPE-AUP +表示在大于3 nm的距离上有非常强的电子耦合。电子耦合表现在吸收光谱和光致电子转移的超快速率上(k PET = 1.0×10 12 s –1)。ZnPc-OPE-AuP +中的电荷转移状态以相对较低的速率重组(k BET = 1.0×10 9 s –1)。相比之下,另一对ZnPc-OPE-C 60中的电荷转移速率相对较慢(k PET = 1.1×10 9 s –1),重组非常快(k BET≈5 ×10