基于喹诺嗪的D–A分子中的机械变色效应及聚集诱导发光现象受供体强度调控,其在潜在指纹识别和无墨水书写技术中具有应用前景

《New Journal of Chemistry》:Mechanochromism and aggregation-induced emission directed by donor strength in quinoxaline-based D–A molecules with application in latent fingerprinting and inkless writing

【字体: 时间:2025年09月19日 来源:New Journal of Chemistry 2.5

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  有机分子QPA1-QPA3的 donor-acceptor 构建通过调节取代基强度调控AIE效应与电荷转移,QPA3表现最优,并实现机械荧光变色(MFC)和指纹识别应用。

  

分子结构对诸如光致发光、电荷转移和机械响应性等关键性质具有重要影响,这些性质直接决定了材料在光电子学、传感和生物成像领域的性能。本研究系统性地开发了三种含有供体-受体结构的有机分子(QPA1QPA2QPA3),通过聚集诱导发光(AIE)效应增强了其电荷转移(CT)性能。这些合成分子以氨基苯基作为供体,以甲酰化喹啉核心作为受体。供体强度的变化(从–H(QPA1)和–Me(QPA2)到–Ph(QPA3)显著且复杂地调节了AIE特性以及CT状态。QPA1表现为一种由聚集引起的荧光衰减(ACQ)荧光团,而QPA2QPA3则表现出AIE效应,其中QPA3的效率更高。此外,电荷转移特性也受到供体强度的影响,QPA3表现出更明显的分子内电荷转移响应。QPA1–QPA3分子在固态下具有显著的发光性能,并且在受到机械应力时表现出机械荧光变色(MFC)行为。MFC响应会随着取代基的变化而变化。QPA3优异的AIE活性使其能够用于潜在指纹识别,具有三个级别的细节识别能力。QPA1QPA3在固态下的良好对比度和亮度还被进一步应用于无墨水书写技术。

图形摘要:基于喹啉的D–A分子中的机械变色效应和聚集诱导发光现象,及其在潜在指纹识别和无墨水书写中的应用
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