응집유기배출
Aggregation-induced emission![]() | 이 기사는 대부분의 독자들이 이해하기에는 너무 전문적일 수 있다.. (2018년 8월) (이 메시지 및 ) 세부사항을 할 수 바랍니다 |
집합유도방출(AIE)은 특정 유기광구(형광염료)[1][2][3]에서 관찰되는 현상이다.
대부분의 유기 화합물의 광방출 효율은 고체 상태보다 용액에서 더 높습니다.일부 유기 화합물로부터의 광방출은 역패턴을 따르며 용액보다 고체에서 더 크다.그 효과는 솔리드에서의 유연성 감소에 기인한다.
응집유기배출증강
유기광구가 집적상태에서 용액보다 높은 광발광효율을 보이는 현상을 AIEE(Aggregation-Indivated Emission Enhancement)라고 한다.디케토피롤로피롤 기반 및 술폰아미드 기반 광구 등 일부 광구들은 결정 상태로 진입할 때만 방출이 증가한다.즉, 이러한 광구는 결정화 유도 방출 증강(CIEE)[4][5]을 나타내는 것으로 알려져 있다.귀금속 나노클러스터와 같은 광구입자는 용액 중 균질분산보다 집적상태에서 광발광효율이 높다.이 현상은 Aggregation-Guided Emission(AIE;[6][7] 집합유도방출)이라고 불립니다.
응집 유도 발광 폴리머
형광 발광 폴리머는 특정 주파수의 빛을 흡수하여 빛을 [8]내는 폴리머의 일종입니다.이 중합체들은 생체 물질 영역에 적용될 수 있다.그들의 높은 생체능력과 형광 때문에, 그들은 연구원들이 단백질의 위치를 찾고 표시하는 것을 도울 수 있다.그리고 응집유도방출특성을 가진 폴리머는 건강한 조직을 의약품의 [9]유해로부터 보호하는 데 도움을 줄 수 있다.
레퍼런스
- ^ Hong, Yuning; Lam, Jacky W. Y.; Tang, Ben Zhong (2011). "Aggregation-induced emission". Chemical Society Reviews. 40 (11): 5361–88. doi:10.1039/c1cs15113d. PMID 21799992.
- ^ Mei, Ju; Hong, Yuning; Lam, Jacky W. Y.; Qin, Anjun; Tang, Youhong; Tang, Ben Zhong (August 2014). "Aggregation-Induced Emission: The Whole Is More Brilliant than the Parts". Advanced Materials. 26 (31): 5429–5479. doi:10.1002/adma.201401356. PMID 24975272.
- ^ Mei, Ju; Leung, Nelson L. C.; Kwok, Ryan T. K.; Lam, Jacky W. Y.; Tang, Ben Zhong (22 October 2015). "Aggregation-Induced Emission: Together We Shine, United We Soar!". Chemical Reviews. 115 (21): 11718–11940. doi:10.1021/acs.chemrev.5b00263. PMID 26492387.
- ^ Jin, Yi; Xu, Yanbin; Liu, Yinling; Wang, Lingyun; Jiang, Huanfeng; Li, Xianjie; Cao, Derong (September 2011). "Synthesis of novel diketopyrrolopyrrole-based luminophores showing crystallization-induced emission enhancement properties". Dyes and Pigments. 90 (3): 311–318. doi:10.1016/j.dyepig.2011.01.005.
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- ^ Moghadam, Fatemeh Mortazavi; Rahaie, Mahdi (May 2019). "A signal-on nanobiosensor for VEGF165 detection based on supraparticle copper nanoclusters formed on bivalent aptamer". Biosensors and Bioelectronics. 132: 186–195. doi:10.1016/j.bios.2019.02.046. PMID 30875630. S2CID 80613434.
- ^ Mortazavi Moghadam, Fatemeh; Bigdeli, Mohammadreza; Tamayol, Ali; Shin, Su Ryon (October 2021). "TISS nanobiosensor for salivary cortisol measurement by aptamer Ag nanocluster SAIE supraparticle structure". Sensors and Actuators B: Chemical. 344: 130160. doi:10.1016/j.snb.2021.130160.
- ^ Han, Ting; Deng, Haiqin; Qiu, Zijie; Zhao, Zheng; Zhang, Haoke; Zou, Hang; Leung, Nelson L. C.; Shan, Guogang; Elsegood, Mark R. J.; Lam, Jacky W. Y.; Tang, Ben Zhong (9 April 2018). "Facile Multicomponent Polymerizations toward Unconventional Luminescent Polymers with Readily Openable Small Heterocycles". Journal of the American Chemical Society. 140 (16): 5588–5598. doi:10.1021/jacs.8b01991. PMID 29630372.
- ^ Sun, Wenjing; Luo, Li; Feng, Yushuo; Cai, Yuting; Zhuang, Yixi; Xie, Rong-Jun; Chen, Xiaoyuan; Chen, Hongmin (5 September 2019). "Aggregation-Induced Emission Gold Clustoluminogens for Enhanced Low-Dose X-ray-Induced Photodynamic Therapy". Angewandte Chemie International Edition. 59 (25): 9914–9921. doi:10.1002/anie.201908712. PMID 31418982. S2CID 201020605.