为了理解发射带的变窄与结构变化之间的关系,我们合成了四齿Pt-络合物。Pt-1具有两个直接连接的
咔唑(Cz)部分,Pt-2具有两个相对于Pt-1的甲基,而Pt-3具有一个Cz部分。的吸收和发射光谱的Pt-2的那些相同的
铂- 1。Pt-3与其他波长相比,在较短的波长处观察到的发射。通过引入四齿
配体,我们实现了具有高色纯度的
磷光。所有Pt络合物在77 K和300 K处的发射光谱中均显示出振动的结构。与0-1振动带相比,Pt络合物的0-0振动带很强,这可能是由于结构较少激发态相对于基态的稠合四齿
配体的变化 0-0和1-0振动带的间距是1487和1323 cm -1, 分别。为了了解卫星振动波带的起源,我们进行了振动光谱(IR和拉曼)测量和理论计算以分析红外光谱。此外,我们进行了瞬态拉曼实验,以获取受激Pt-1的振动信息。发射中的电子振动间距是由激发态下的势能曲线的位移引起的。最高占据的分子轨道上