本发明提供的一种基于苯并[c][1,2,5]噻二唑‑4‑醛基受体和2‑(苯并[c][1,2,5]噻二唑‑4‑亚甲基)丙二腈受体的给体‑受体结构的有机发光材料及其应用。所述有机发光材料为受体‑给体分离的体系,其中受体为苯并[c][1,2,5]噻二唑‑4‑醛基或2‑(苯并[c][1,2,5]噻二唑‑4‑亚甲基)丙二腈,给体为咔唑及衍生物或苯噁嗪等。该材料中最低未占有轨道(LUMO)均处于受体,最高占有轨道(HOMO)均处于给体中,因此,通过受体结构及给体的电性调节可对发光材料的分子轨道能级进行有效调控。通过调控发光材料的结构或给体的供电子能力,可方便的调节材料分子的发光颜色。本发明的有机发光材料具有发光颜色易调的特点,可作为发光材料用于OLED器件中的制备。
📄 2020103168118
📂 C07D417_10
👤 浙江工业大学
📅 2020-04-21
本发明涉及一种基于萘的D-π-A型有机荧光材料及制备方法,该类材料的结构式如下式(I),其中D是电子供体单元,A是电子受体单元。其制备步骤主要包括:在惰性气体氛围下,将电子供体化合物和电子受体化合物在催化剂与溶剂存在下,先在室温反应20~30分钟,再滴加碳酸钾溶液,75~90℃反应8~24小时,分离纯化产物得到基于萘的D-π-A型有机荧光材料;其中电子供体化合物和电子受体化合物的摩尔比为1:(1~3)。本发明以萘作为π共轭平台,在1,8位置上分别导入电子供体单元(D)和电子受体单元(A),构建一种D-π-A型有机荧光材料,无需贵重金属,合成成本低,材料热稳定性好,发光量子效率高。
📄 2018101179110
📂 C07D417_10
👤 陕西师范大学
📅 2018-02-06
本发明公开了一种测定乙酰胆碱酯酶的荧光探针及其制备方法与应用,该荧光探针为HBTP‑Cu2+复合物,且本发明公开的HBTP‑Cu2+复合物以HBTP和硫代胆碱(经乙酰胆碱酯酶特异性催化乙酰胆碱产生)与Cu2+的竞争结合作为基本作用机制,并以HBTP发光作为荧光信号报告基团。当向体系中加入乙酰胆碱酯酶时,硫代胆碱可与HBTP‑Cu2+复合物结构中的Cu2+配位结合,复合物结构从而瓦解,HBTP的存在形式由有序聚集转变为单体分散在体相溶液中,并产生溶液的颜色和荧光变化。通过核磁共振法、紫外‑可见吸收光谱法、荧光光谱法研究了其对乙酰胆碱酯酶的识别效果,结果表明HBTP‑Cu2+复合物在纯水溶剂体系中能够高效选择性识别乙酰胆碱酯酶,且对乙酰胆碱酯酶具有很高的灵敏度。
📄 2019102456007
📂 C07D417_10
👤 青岛科技大学
📅 2019-03-28
本发明涉及制备用于检测半胱氨酸的荧光探针的方法。本发明方法所制备的探针可以与半胱氨酸作用,且具有高灵敏性和选择性的特点,可在半胱氨酸高灵敏性和高选择性的识别中应用,或者其可测定样品中半胱氨酸的浓度。
📄 2018101559177
📂 C07D417_10
👤 银川高新区广煜科技有限公司
📅 2018-02-23
本发明涉及用于检测半胱氨酸的试剂盒的方法。本发明的试剂盒可以与半胱氨酸作用,且具有高灵敏性和选择性的特点,可在半胱氨酸高灵敏性和高选择性的识别中应用,或者其可测定样品中半胱氨酸的浓度。
📄 2018101559162
📂 C07D417_10
👤 银川高新区广煜科技有限公司
📅 2018-02-23
本发明涉及比率型近红外半胱氨酸荧光探针。本发明的探针可以与半胱氨酸作用,且具有高灵敏性和选择性的特点,可在半胱氨酸高灵敏性和高选择性的识别中应用,或者其可测定样品中半胱氨酸的浓度。
📄 2018101548242
📂 C07D417_10
👤 银川高新区广煜科技有限公司
📅 2018-02-23
本发明公开一种基于分子内氢键结构单元的汞离子检测探针及其制备方法和应用。该荧光探针结构如式I所示,其以5‑甲酰基水杨醛为原料,先与邻氨基苯硫酚形成苯并噻唑衍生物,然后再与巴比妥酸缩合而成。本发明的探针光学性能稳定,对汞离子检测灵敏度高,检测下限低,响应范围为2‑20.0μM。选择性好,对银离子、钡离子、钙离子、锂离子、钠离子、钾离子、镁离子、铝离子、镍离子、锌离子、汞离子、钴离子、铅离子、钯离子、锶离子没有响应。本发明的荧光分子探针在生物化学与环境化学中汞离子的检测等领域具有实际的应用价值。(I)。
📄 2019100506463
📂 C07D417_10
👤 湖南科技大学
📅 2019-01-20
本发明公开了一种含苯甲酮基团的苯并五元环氮杂衍生物及其制备方法和应用。该含有苯甲酮基团的苯并五元环氮杂衍生物具有独特的苯甲酮基团和苯并五元环氮杂结构,具有独特的分子内扭曲电荷转移(TICT)和聚集诱导发光(AIE)效应、高的发光强度、红光发射和延迟荧光,可以很好地用作红光OLED中的发光层。本发明实现了含苯甲酮基团的苯并五元环氮杂衍生物的可控制备,制备成本低廉,原料来源广泛,可实现大规模的生产。该含有苯甲酮基团的苯并五元环氮杂衍生物可广泛应用于彩色显示和固态照明领域,用于制备发光材料、发光器件或智能材料,尤其是用于制备OLED器件。
📄 2021106952041
📂 C07D417_10
👤 广东工业大学
📅 2021-06-22