制备了通过共振能量转移(RET)作用增强的有机三线态光敏剂(R-1和R-2)。罗丹明用作分子内能量供体,碘代-苯乙烯基-Bodipy用作分子内能量受体/自旋转换器。R-1和R-2中的能量供体和能量受体在可见光区域均具有强吸收性,但在不同的波长下(例如,对于R-1,在557 nm处ε = 120 000 M -1 cm -1,对于能量供体并且ε = 73300 M -1 cm -1对于能量受体在639 nm处)。结果,光敏剂在可见光谱区域显示宽带吸收。相比之下,传统的三重态光敏剂仅包含一种可见光收集生色团;因此,在可见光谱区域通常只有一个主要吸收带。使用稳态和时间分辨光谱,我们证明了在能量供体中的光激发之后是分子内单线态能量转移,然后通过能量受体(自旋转换器)的系统间交叉(ISC),产生了位于碘-苯乙烯基-Bodipy上的三重态激发态,这通过纳秒时间分辨的瞬态差吸收光谱法得到了证实。将有机二
制备了通过共振能量转移(RET)作用增强的有机三线态光敏剂(R-1和R-2)。罗丹明用作分子内能量供体,碘代-苯乙烯基-Bodipy用作分子内能量受体/自旋转换器。R-1和R-2中的能量供体和能量受体在可见光区域均具有强吸收性,但在不同的波长下(例如,对于R-1,在557 nm处ε = 120 000 M -1 cm -1,对于能量供体并且ε = 73300 M -1 cm -1对于能量受体在639 nm处)。结果,光敏剂在可见光谱区域显示宽带吸收。相比之下,传统的三重态光敏剂仅包含一种可见光收集生色团;因此,在可见光谱区域通常只有一个主要吸收带。使用稳态和时间分辨光谱,我们证明了在能量供体中的光激发之后是分子内单线态能量转移,然后通过能量受体(自旋转换器)的系统间交叉(ISC),产生了位于碘-苯乙烯基-Bodipy上的三重态激发态,这通过纳秒时间分辨的瞬态差吸收光谱法得到了证实。将有机二