引言
聚集誘導(dǎo)發(fā)光(AIE)已經(jīng)越來越多的被應(yīng)用于可視化材料領(lǐng)域。目前報道的實現(xiàn)AIE的經(jīng)典方法,多是在體系中引入不良溶劑,例如往THF溶液中加入水,去促進(jìn)分子聚集,從而實現(xiàn)AIE。可以看到,在AIE聚集體的制備過程中,水是必不可少的。然而,這一因素限制了許多聚合物的溶液加工過程。因此,實現(xiàn)有機(jī)相的AIE,可以突破溶劑類型對于可視化材料加工的限制,富有挑戰(zhàn)且有意義。
聚集誘導(dǎo)發(fā)光(AIE)已經(jīng)越來越多的被應(yīng)用于可視化材料領(lǐng)域。目前報道的實現(xiàn)AIE的經(jīng)典方法,多是在體系中引入不良溶劑,例如往THF溶液中加入水,去促進(jìn)分子聚集,從而實現(xiàn)AIE。可以看到,在AIE聚集體的制備過程中,水是必不可少的。然而,這一因素限制了許多聚合物的溶液加工過程。因此,實現(xiàn)有機(jī)相的AIE,可以突破溶劑類型對于可視化材料加工的限制,富有挑戰(zhàn)且有意義。 目前,基于特定化學(xué)反應(yīng)的AIE分子已有報道,從而印證了上述的猜想。然而,這些例子還是在水相中進(jìn)行并應(yīng)用于生物領(lǐng)域。通過化學(xué)手段實現(xiàn)有機(jī)相中AIE的難點,主要是對于反應(yīng)物和產(chǎn)物溶解性不同的控制。通過基于物理過程的光激發(fā)手段可以充分利用光子促進(jìn)分子整體的運動并實現(xiàn)光照前后分子溶解性的改變,從而有望很好的解決之前提到的問題。 最近,朱亮亮課題組通過光激發(fā)控制分子聚集的方法實現(xiàn)了有機(jī)相的AIE,并且得到了聚集誘導(dǎo)的室溫磷光發(fā)射。通過光照改變分子的構(gòu)型而非化學(xué)結(jié)構(gòu)從而實現(xiàn)分子聚集,并在一系列的有機(jī)溶劑中實現(xiàn)了超過200倍發(fā)光強(qiáng)度的增加。并且,有機(jī)相AIE與之前報道的光激發(fā)分子自松弛的例子完全不同,引入了穩(wěn)態(tài)設(shè)計的概念,推動了基于物理變化的光激發(fā)材料加工和材料自組裝的可視化進(jìn)程。作者使用了一系列不同的實驗方法和理論計算去支撐相關(guān)觀點,研究的學(xué)科交叉涵蓋了許多領(lǐng)域,例如物理有機(jī)化學(xué),高分子化學(xué),材料化學(xué),光科學(xué)和納米科學(xué)。 相關(guān)工作以Visualizing Material Processing via Photoexcitation-Controlled Organic-Phase Aggregation-Induced Emission為題發(fā)表在Research雜志(Science Partner Journal)上,系受邀給期刊 Organic Afterglow in Research特刊供稿。課題組前博士后、現(xiàn)上海大學(xué)顧儉,課題組博士畢業(yè)生、現(xiàn)上海理工大學(xué)岳兵兵為本工作作出重要貢獻(xiàn)。














 
                                