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综述:苯并[c]噻吩衍生物功能化合成方法及其材料科学应用的综合探索
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年05月26日 来源:Asian Journal of Organic Chemistry
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(推荐语)本综述系统梳理了苯并[c]噻吩衍生物的多元合成策略(如与苯并[b]吡咯、9,9-二烷基芴等组合),揭示其在有机太阳能电池(OSCs)、有机发光二极管(OLEDs?)等领域的应用潜力,尤其作为空穴传输材料(HOMO能级5.1-4.6 eV)的突出性能,为(生物)材料科学与医药研发提供新思路。
合成方法的多维创新
苯并[c]噻吩衍生物的合成策略涵盖苯并[b]噻吩/苯并[b]吡咯杂化、1-己基吲哚共轭等组合,其中9,9-二烷基芴模块显著提升材料的光电稳定性。通过硫烯噻吩环化技术,可实现HOMO能级精准调控(4.6-5.1 eV),满足双层OLEDs?对空穴传输层材料的苛刻需求。
光电应用的突破性潜力
在推-拉电子体系(push-pull systems)中,苯并[c]噻吩单元显著提升OSCs的光电转换效率。其低HOMO能级特性与聚噻吩骨架协同作用,使器件在有机场效应晶体管(OFETs)中迁移率提升达3个数量级。
医学与材料的跨界融合
该衍生物在组织工程支架构建中展现优异生物相容性,其噻吩-苯并呋喃杂化体可促进细胞黏附因子表达。在药物递送领域,二苯并杂环结构能靶向调控肿瘤微环境pH响应释放,为抗癌制剂设计提供新范式。
未来展望
当前研究尚未充分挖掘苯并[c]噻吩在光折射全息(photorefractive holography)中的相位调制潜力。通过引入氟代侧链(如C6F13),或可进一步优化其在柔性电子皮肤中的介电性能,推动可穿戴医疗设备革新。
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