基于二芳基乙烯类的希夫碱的光开关分子化合物的制备方法

    公开(公告)号:CN103012365A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210576687.4

    申请日:2012-12-27

    Abstract: 本发明涉及基于二芳基乙烯类的希夫碱的光开关分子化合物的制备方法,具体包括两步反应:(1)在相应的溶剂中,由2-甲基噻吩氯化,酰化,McMurry反应等过程,合成具有光致变色性质的基于二芳基乙烯的醛类化合物,经过提纯分离得到高纯度的中间产物。(2)将芳胺与醛类化合物在0-150℃温度下反应约2-48小时,待反应停止后,溶液中有沉淀生成,沉淀经过过滤,洗涤,纯化得基于二芳基乙烯类的希夫碱的新型光开关分子化合物。本发明的制法分离提纯操作简便,反应无刺激性无腐蚀性,产率高,成本低,具有规模生产的价值,对环境友好。本发明的基于二芳基乙烯类的希夫碱的新型光开关分子化合物,其结构通式为:(式Ⅰ)其中R为芳胺基。

    二芳基芴类中间体制备方法

    公开(公告)号:CN101643381A

    公开(公告)日:2010-02-10

    申请号:CN200910183858.5

    申请日:2009-07-24

    Abstract: 二芳基芴类中间体制备方法涉及精细有机合成与光电材料应用领域,二芳基芴类作为重要的中间体应用于有机电致发光、光伏电池、有机电存储、有机非线性光学、化学与生物传感和有机激光等材料领域。本发明为一种二芳基芴类中间体制备方法,具体包括两步反应:(1)将芳胺、芳胺盐酸盐与芴酮或其衍生物在加热条件下反应,经过碱化、搅拌、过滤、洗涤,得到高纯度的中间产物;(2)再加入到二氯甲烷中在回流条件下与亚硝酸烷基酯反应,重结晶得到高纯度的目标产物。本发明的二芳基芴中间体制备方法具有:(1)通过二步法制备,原料便宜、步骤简单、产率高、易提纯;(2)具有规模生产价值,此方法环境友好。

    一种双发光有机荧光温度传感薄膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115044361B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202210525215.X

    申请日:2022-05-15

    Inventor: 钱妍 覃晓雨

    Abstract: 本申请公开了一种双发光有机荧光温度传感薄膜及其制备方法与应用,将耐热的蓝光和黄光材料掺杂,制备双发光有机荧光温度计。通过增加掺杂浓度诱导微相分离,从而抑制能量传递,蓝光材料发射与黄光材料发射不会相互影响,在温度升高过程中,两种材料均能保持单独状态的温度依赖性,同时色坐标与光致发光光谱稳定,具有可逆性;本申请所述的双发光有机荧光温度计制备简单,价格低廉,并且比例容易调控,可重复性好,温度传感范围广,将柔性材料制备成薄膜应用于高温领域,可通过裸眼可视化检测。

    一种基于激发态质子转移红光材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114874248A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210553701.2

    申请日:2022-05-19

    Inventor: 钱妍 侯伟

    Abstract: 本申请公开了一种基于激发态质子转移红光材料及其制备方法与应用,制备合成一种含激发态分子内质子转移的有机二氟化硼配合物。研究该材料在有机溶剂二乙二醇二甲醚(MOE)中的温度传感性质,并进一步研究该材料在水溶液和磷酸盐(PBS)缓冲溶液中的单色温度传感性质。将所述材料与一种耐温型的二苯基(6‑(吡咯烷‑1‑基)芘‑1‑基)氧化膦掺杂制成非能量传递的比率型有机荧光温度计,具有优异的传感特性,并可借助肉眼观测的荧光颜色变化进行温度指示。本发明所述的材料制备简单,价格低廉,产率高。该材料制成的有机荧光温度传感探针在宽的温度范围内具有高的温度分辨率和灵敏度,有很高的应用价值。

    三输出高温可调阈值温度指示薄膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114702947A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210404890.7

    申请日:2022-04-18

    Inventor: 钱妍 占艳慧

    Abstract: 本申请公开了三输出高温可调阈值温度指示薄膜及其制备方法与应用,由于可视化变色、发光颜色切换和高对比度的强度变化,有利于肉眼方便检测热变化;然而,化学开关很难在固态下实现,尤其是在高温区;本申请基于二氟硼β‑二酮衍生物的固态原位热分解反应,制备了一系列肉眼可见的高温阈值指示膜;这些热敏薄膜具有三种高对比度的可见光输出,即热致变色、荧光变色和发光强度,这些输出可以用肉眼简单地检测到;使用具有不同玻璃化转变温度的聚合物基质,可调节阈值温度,从140℃调节至180℃;这些热敏薄膜显示清晰、高对比度的颜色变化,并实时发射,具有良好的空气稳定性和光稳定性,这显示了环境中稳定的高温阈值传感的巨大潜力。

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