链霉亲和素-streptavidin修饰AIE绿色荧光聚苯乙烯微球的产品保质期

荧光微球是聚苯乙烯包覆聚集诱导发光分子(AIE)而得,AIE 分子被嵌入在微球内部,大幅度提高 AIE 分子的荧光效率,降低外界环境对 AIE 分子的影响;同时微球表面修饰功能基团(羧基、氨基、羟基),可作为免疫分析的连接基团。

本系列荧光微球的发射波长可覆盖蓝色、绿色、红色等多个波段。荧光聚苯乙烯微球可广泛应用于侧向层析技术、细胞成像、微流控技术和荧光酶联免疫吸附等等。

链霉亲和素-streptavidin修饰AIE绿色荧光聚苯乙烯微球

streptavidin修饰聚苯乙烯微球

波长:50nm,100nm,200nm,300nm,400nm,500nm

组成:聚苯乙烯或交联聚苯乙烯

粒径范围:50 nm-500 nm

均一度:CV<5%

固含量:1 wt%

表面修饰:羧基、氨基、链霉亲和素

保存液:纯水(含0.05% w% Proclin 300)

添加剂:痕量表面活性剂

保存条件:2-8℃ (不可冷冻)

保质期:2年

链霉亲和素-streptavidin修饰AIE绿色荧光聚苯乙烯微球的产品保质期

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羧酸-COOH功能化修饰红色荧光聚苯乙烯AIE微球

荧光聚苯乙烯AIE微球,氨基

胺-NH2功能化修饰红色荧光聚苯乙烯AIE微球

用途:仅用于科研

产地:上海

纯度:99%

厂家:上海金畔生物科技有限公司

氨基修饰蓝色荧光聚苯乙烯AIE微球的表面修饰基团

荧光微球是聚苯乙烯包覆聚集诱导发光分子(AIE)而得,AIE 分子被嵌入在微球内部,大幅度提高 AIE 分子的荧光效率,降低外界环境对 AIE 分子的影响;同时微球表面修饰功能基团(羧基、氨基、羟基),可作为免疫分析的连接基团。

本系列荧光微球的发射波长可覆盖蓝色、绿色、红色等多个波段。荧光聚苯乙烯微球可广泛应用于侧向层析技术、细胞成像、微流控技术和荧光酶联免疫吸附等等。

氨基修饰蓝色荧光聚苯乙烯AIE微球

波长:50nm,100nm,200nm,300nm,400nm,500nm

组成:聚苯乙烯或交联聚苯乙烯

粒径范围:50 nm-500 nm

均一度:CV<5%

固含量:1 wt%

表面修饰:羧基、氨基、链霉亲和素

保存液:纯水(含0.05% w% Proclin 300)

添加剂:痕量表面活性剂

保存条件:2-8℃ (不可冷冻)

保质期:2年

氨基修饰蓝色荧光聚苯乙烯AIE微球的表面修饰基团

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用途:仅用于科研

产地:上海

纯度:99%

厂家:上海金畔生物科技有限公司

羧基-COOH修饰绿色荧光聚苯乙烯AIE微球的产品保质期

荧光微球是聚苯乙烯包覆聚集诱导发光分子(AIE)而得,AIE 分子被嵌入在微球内部,大幅度提高 AIE 分子的荧光效率,降低外界环境对 AIE 分子的影响;同时微球表面修饰功能基团(羧基、氨基、羟基),可作为免疫分析的连接基团。

本系列荧光微球的发射波长可覆盖蓝色、绿色、红色等多个波段。荧光聚苯乙烯微球可广泛应用于侧向层析技术、细胞成像、微流控技术和荧光酶联免疫吸附等等。

羧基-COOH修饰绿色荧光聚苯乙烯AIE微球

波长:50nm,100nm,200nm,300nm,400nm,500nm

组成:聚苯乙烯或交联聚苯乙烯

粒径范围:50 nm-500 nm

均一度:CV<5%

固含量:1 wt%

表面修饰:羧基、氨基、链霉亲和素

保存液:纯水(含0.05% w% Proclin 300)

添加剂:痕量表面活性剂

保存条件:2-8℃ (不可冷冻)

保质期:2年

羧基-COOH修饰绿色荧光聚苯乙烯AIE微球的产品保质期

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用途:仅用于科研

产地:上海

纯度:99%

厂家:上海金畔生物科技有限公司

绿色荧光微球525 nm;AIE荧光聚苯乙烯微球的产品简介

荧光微球是聚苯乙烯包覆聚集诱导发光分子(AIE)而得,AIE 分子被嵌入在微球内部,大幅度提高 AIE 分子的荧光效率,降低外界环境对 AIE 分子的影响;同时微球表面修饰功能基团(羧基、氨基、羟基),可作为免疫分析的连接基团。

本系列荧光微球的发射波长可覆盖蓝色、绿色、红色等多个波段。荧光聚苯乙烯微球可广泛应用于侧向层析技术、细胞成像、微流控技术和荧光酶联免疫吸附等等。

绿色荧光微球525 nm;AIE荧光聚苯乙烯微球

材质:聚苯乙烯包覆聚集诱导发光分子(AIE)

组成:聚苯乙烯或交联聚苯乙烯

粒径范围:50 nm-500 nm

均一度:CV<5%

固含量:1 wt%

表面修饰:羧基、氨基、链霉亲和素

保存液:纯水(含0.05% w% Proclin 300)

添加剂:痕量表面活性剂

保存条件:2-8℃ (不可冷冻)

保质期:2年

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荧光聚苯乙烯AIE微球,氨基

胺-NH2功能化修饰红色荧光聚苯乙烯AIE微球

用途:仅用于科研

产地:上海

纯度:99%

厂家:上海金畔生物科技有限公司

AIE 近红外荧光微球 AIE-T810-0 2的储存及用途

聚集诱导发光AIE材料的介绍:聚集诱导发光(aggregation-induced emission, AIE)是指一类溶液中不发光或者发光微弱的分子聚集后发光增强的现象。

产品名称:AIE-T810-0 2

粒径(nm):50±10

浓度(mg/ml):2mg/ml

发光颜色:近红外

吸收:630

发射:810

修饰基团:无

规格:5ml

保存液:超纯水

储存:4℃ 避光/1 年

用途:小动物活体成像

AIE 近红外荧光微球 AIE-T810-0 2的储存及用途

AIE材料特点:1.在固态下有强发光特性(粉末或高浓度);

2..对于紫外激发光,有很强的稳定性(不会光漂白);

3.在细胞成像及相关生物成像技术中,能产生很高的分辨率图像;

4.浓度越高,发光越强;

5.在固态或者高浓度态下,非常高的灵敏度

6.可以通过灵活的化学修饰来实现不同波段的发光调控

用途:科研

状态:固体/粉末/溶液

产地:上海

储存时间:1年

保存:冷藏

厂家:上海金畔生物科技有限公司

含F氟元素偶联的AIE材料有哪些?

含F氟元素偶联的AIE材料有哪些?

聚集诱导发光AIE材料的介绍:聚集诱导发光(aggregation-induced emission, AIE)是指一类溶液中不发光或者发光微弱的分子聚集后发光增强的现象。

含F氟元素偶联的AIE材料有哪些?

AIE材料特点:1.在固态下有强发光特性(粉末或高浓度);

2.对于紫外激发光,有很强的稳定性(不会光漂白);

3.在细胞成像及相关生物成像技术中,能产生很高的分辨率图像;4.浓度越高,发光越强;5.在固态或者高浓度态下,非常高的灵敏度6.可以通过灵活的化学修饰来实现不同波段的发光调控

上海金畔生物提供的AIE材料按偶联基团分类

TPE,四苯乙烯,Tetraphenylethylene

CAS:632-51-9

分子式:C26H20

含F氟元素偶联的AIE材料有哪些?

 

 

1. F氟元素偶联

CAS:435-08-5;

分子式:C26H16F4

1,1,2,2-四氟四苯乙烯

 1,1,2,2-四(4-氟苯)乙烯

1,1,2,2-tetrakis(4-fluorophenyl)ethylene

含F氟元素偶联的AIE材料有哪些?

CAS:551952-87-5

分子式:C26H19F

1-氟-4-(1,2,2-三苯乙烯基)苯

1,1,2,2- (4-氟苯基)三苯乙烯

1-fluoro-4-(1,2,2-triphenylvinyl)benzene

含F氟元素偶联的AIE材料有哪些?

CAS:2254088-63-4

分子式:C26H19F

1-氟-3-(1,2,2-三苯乙烯基)苯

1,1,2,2- (3-氟苯基)三苯乙烯

1-fluoro-3-(1,2,2-triphenylvinyl)benzene

含F氟元素偶联的AIE材料有哪些?

近红外TPABDFN|AIE双光子吸收的近红外聚集诱导发光材料TPABDFN

TPABDFN

TB近红外TPABDFN|AIE双光子吸收的近红外聚集诱导发光材料TPABDFN

我们提供基于各种AIE材料偶联各种分子和各种化合物改性修饰。

定制产品一:AIE双光子吸收的近红外聚集诱导发光材料TPABDFN

产品描述:

2-4-溴苯基)-3-4-4-二苯基氨基)苯乙烯基)苯基)富马腈

2-(4-bromophenyl)-3-(4-(4-(diphenylamino)styryl)phenyl)fumaronitrile

具有较大的双光子吸收截面和明亮的近红外发射。

我们的AIE材料基于TPE四苯乙烯,三苯胺TPA,四苯基吡嗪TPP,这些材料可以修饰各种聚合物,小分子,抑制剂,靶向分子,多肽,多肽和各种蛋白类产品。

近红外TPABDFN|AIE双光子吸收的近红外聚集诱导发光材料TPABDFN 

其它近红外聚集诱导发光材料

TPE-MPL

TPE-red 聚集诱导发光材料

TPP-DOX,三苯基膦阿霉素

TPP-DOX,(3-丙羧基)三苯基溴化膦阿霉素

AIE-COOH羧基聚集诱导发光 (Aggregation-Induced Emission, AIE)

TB1;AIEλem : 975 nm

AIE探针合成

CAS: 61326-44-1|TPE-4Br,-(4-溴苯)乙烯

m-BrTBE(聚集诱导发光材料)

DSA-PPh3三苯基膦化合物

CAS:1788095-76-0

CAS:1638840-36-4

CAS:1623085-88-0|1,1-diphenyl-2,2-di(4-bromomethyl-phenyl)ethylene

CAS:1071547-23-3,1,2-bis(4-diethylaminophenyl)-1-(4-bromophenyl)-2-phenylethene

CAS:608129-43-7|[4-(4'-氰基苯基)苯基]乙烯|TCBPE

CAS:1015082-83-3,[1-(4-甲醇基苯基)-1,2,2-三苯基]乙烯

储存时间:1

用途:科研

产地:上海

2,3,5,6-Tetrakis-(3-hydroxy-phenylsulfanyl)-terephthalonitrile 2,3,5,6-四 – (3-羟基 – 苯基硫烷基)-对苯二腈 一种聚集诱导发光材料

聚集诱导发光AIE材料的介绍:聚集诱导发光(aggregation-induced emission, AIE)是指一类溶液中不发光或者发光微弱的分子聚集后发光增强的现象。

AIE材料应用:根据资料介绍,经过16年的发展,AIE材料几乎在众多发光材料领域得到应用,如作为对刺激(pH、温度、溶剂、压力等)特异性响应与可逆性传感的智能材料、可调谐折射率的液晶或偏振光材料、率的OLED显示和照明材料、光波导材料、选择性生化传感材料、痕迹识别型材料以及在生物体系中的细胞器、或、血管成像材料等。其中,AIE荧光探针在细胞器特异成像和长效追踪等领域的应用备受期待。

2,3,5,6-Tetrakis-(3-hydroxy-phenylsulfhaiyl)-terephthalonitrile   2,3,5,6-四 - (3-羟基 - 苯基硫烷基)-对苯二腈 一种聚集诱导发光材料

产地 :上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

AIE:TTMN 的材料特点

AIE材料特点:

1.在固态下有强发光特性(粉末或高浓度);

2.对于紫外激发光,有很强的稳定性(不会光漂白);

3.在细胞成像及相关生物成像技术中,能产生很高的分辨率图像;

4.浓度越高,发光越强;

5.在固态或者高浓度态下,非常高的灵敏度

6.可以通过灵活的化学修饰来实现不同波段的发光调控

AIE:TTMN 的材料特点

产地 :上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

聚集诱导发光AIE荧光染料(cas2566678-02-0,cas2566678-03-1 )

AIE荧光染料(cas2566678-02-0,cas2566678-03-1 )

聚集诱导发光AIE荧光染料

聚集诱导发光AIE荧光染料(cas2566678-02-0,cas2566678-03-1 )

 CAS:2566678-02-0 

英文名:2-(4-(1,2,2-triphenylvinyl)phenyl)-1H-imidazo[4,5-f][1,10]phenhaithroline

分子式:C39H26N4

分子量:550.22

AIE荧光染料

聚集诱导发光AIE荧光染料(cas2566678-02-0,cas2566678-03-1 )

CAS: 2566678-03-1 

英文名:2-(4-(1,2,2-triphenylvinyl)phenyl)-1H-phenhaithro[9,10-d]imidazole

分子式:C41H28N2

分子量:548.23

AIE荧光微球 蓝色、绿色(粒径纳米、微米 可定制;提供基团修饰)

AIE聚集诱导发光材料的特点和应用领域

聚集诱导发光AIE材料的介绍:聚集诱导发光(aggregation-induced emission, AIE)是指一类溶液中不发光或者发光微弱的分子聚集后发光增强的现象。

AIE荧光微球 蓝色、绿色(粒径纳米、微米  可定制;提供基团修饰) 

AIE材料特点:1.在固态下有强发光特性(粉末或高浓度);

2.对于紫外激发光,有很强的稳定性(不会光漂白);

3.在细胞成像及相关生物成像技术中,能产生很高的分辨率图像;4.浓度越高,发光越强;5.在固态或者高浓度态下,非常高的灵敏度6.可以通过灵活的化学修饰来实现不同波段的发光调控

AIE材料应用:根据资料介绍,经过16年的发展,AIE材料几乎在众多发光材料领域得到应用,如作为对刺激(pH、温度、溶剂、压力等)特异性响应与可逆性传感的智能材料、可调谐折射率的液晶或偏振光材料、高效率的OLED显示和照明材料、光波导材料、选择性生化传感材料、痕迹识别型材料以及在生物体系中的细胞器、病毒或细菌、血管成像材料等。其中,AIE荧光探针在细胞器特异成像和长效追踪等领域的应用备受期待。

产地 :上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

TB1是AIE二区聚集诱导发光材料,λem : 975 nm

TB1是AIE二区聚集诱导发光材料,λem : 975 nm

AIE荧光探针具有灵敏度高、响应快等优点。基于已被科学家广泛接收的分子内运动受限机理(restrictionof intramolecular motions, RIM), AIE分子可以定向地对微生物进行特异性成像和鉴别,并避免额外的洗涤步骤。

通过进一步分析采集到的荧光信号,还可以对微生物进行精细区分和分类。这将有助于更合理地使用抗生素和科学地研究病原菌耐药机制。利用AIE分子的自聚集行为,可以促进抗生素富集,提高局部有效浓度;利用AIE分子的光敏化效应产生活性氧(ROS),对耐药菌和胞内菌高效清除,从而实现对耐药菌成像,检测和同步杀伤。

此外,在交叉学科研究领域,AIE材料可以与多数先进材料进行复合,改良材料性质,丰富材料功能,为解决病原菌耐药性问题进一步拓展研究思路。总之,AIE分子具有独特的光物理性质和优异的生物功能,在微生物检测和抗菌治疗领域具有巨大的研究潜力和应用前景。

TB1是AIE二区聚集诱导发光材料,λem : 975 nm

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TTAPE,TTVP水溶性红色AIE材料

CAS号:1245606-71-6;TPE-MI,TPE-maleimide马来西亚胺修饰AIE材料四苯乙烯

TPE-MPL,四苯乙烯修饰嗜酸热原体研究用主要磷脂

TPE-red 聚集诱导发光材料

AIE-COOH羧基-聚集诱导发光 (Aggregation-Induced Emission, AIE)

厂家:上海金畔生物科技有限公司

用途:科研

状态:固体/粉末/溶液

产地:上海

储存时间:1

保存:冷藏

储藏条件:-20

TPA:三苯胺衍生物的制备方法和应用-

  AIE材料的结构离不开其核心AIE基元,如三苯胺TPA.四苯乙烯.苯基替代噻咯.苯乙烯和苯基替代吡咯等。

  一种具有AIE特性的三苯胺衍生物,由4-甲酰基三苯胺和2-氨基苯并咪唑在溶剂和催化剂的条件下反应,在60~80℃下搅拌回流18~24小时制备而成。衍生物的制备方法和应用也得到了披露。三苯胺衍生物可作为pH探针检测挥发性有机酸和碱。此外,三苯胺衍生物探针在中性和碱性条件下对汞离子有反应,可用于重金属汞离子的检测。

  它提供了一种具有AIE特性的三苯胺衍生物,将三苯胺衍生物命名为TB,其结构类型如(I)所示。

TPA:三苯胺衍生物的制备方法和应用-

  三苯胶及其街道生物是一种性能优良的光电材料,可形成螺旋结构,有利于人工智能化合物的建设。它也是构建长波发射的人工智能化合物系统的重要功能片段。通过将甲氧基、甲基、醛基、乙烯基引入三苯胺骨架,合成了一系列三苯胺小分子化合物(合成路线如图1所示),表示紫外线可见吸收和荧光发射光谱,研究了不同替代基对化合物人工智能性能的影响。

  具有AIE特性的三苯胺衍生物有哪些?

  PPI-TPA-SO2-1和PPI-TPA-SO2-2。

  深蓝光分子TPA-S和CzB-S。

  天蓝光CzB-SO2和TPA-SO2。

  TPA-PPI。

  TPA-2q-PTCl2和3TPA-2q-PTCl2。

  同分异构CT化合物1、6-2TPA-TX/3、6-2TPA-TX和1、6-2TPA-TXO/3、6-2TPA-TXO。

  (TPA-BTPy)PT(Pic),(TPA-BTPy-Fl)-PT(Pic)和[Fl(TPA-BTPy)2]PT2(Pic)2。

  PT-sal-2TPA和PT-sal-2TPABT四齿环金属铂配合物。

  三苯胺-丁嗪(TPAPZ)

  w-Pt-sal-2TPAPZ和h-Pt-sal-2TPAPZ。

  TPA-2q-PTCl2和3TPA-2q-PTCl2是芳胺四齿环金属铂配合物。

  TPA-DPP-PN和TPA(DPP-PN)2。

  Cz(DPP-PN)2和Fl(DPP-PN)2。

  TPA(DPP-PN)3是小分子光伏给体材料。

  TPE-TPA、TPE-2TPA和TPE-T,新型聚集态诱导荧光。

  TPE-TPA。

  m-TPA和m-TPA-TPE。

  IP-6-TPA。

  共聚物发光材料(TPA-PBPV、TPA-PPV、TPA-PNV、TPA-PAV)

  TPA20聚合物聚合物。

  MTPETP、MTPET、TPETPATTT、PTZBTPA、NPBTQ、TPETQA、MTPEBTSE。

  DCDPP2TPA,DCDPP2TPA4M,DCDP2TPA,DCDP2TPA4M,TTS,RopenDTETPECM,RclosedDTETPECM。

  蓝光荧光材料SOTPA由三苯胺基团和二苯喹基团组成。

  2-[对-N,N-二苯基氨基-苯基]-S-二氧硫(TXO-TPA)

  CzMeFB.CZPB和CzPhSB是深蓝光荧光材料。

  三嗪衍生物三(4-吡咯基苯基)均三嗪(TPTPA)

  三(4-羟基苯基)均三嗪(TITPA)和三(4-卡唑基苯基)均三嗪(TCTPA)

  TPAPOAn。

  TPA-BN-TPA。

  TPA-AN蓝光材料。

  (TPA-PO)3。

  NI-TPA和NICN-TPA是型发光分子。

  CN-TPA、3CN-TPA和4CN-DTPA含有三苯乙烯腈和三苯胺基元。

  TPA-NZP。

  N、N-二芳基秩嗪衍生物(M1-flu.M2-py和M3-phen)

  TPA-DCPP。

  光发光材料三[(氨基)苯基四甲苯]胺(m,p-TAPA)

  TPA-MeO。

  BI-A-TPA。

  IP-6-TPA,IP-7-TPA,IP-8-TPA,IP-9-TPA。

  PO1TPA、P02TPA和2POTPA。

  AIE深蓝光材料3TPA-CN。

  TPB-ACAIE深蓝光材料。

  CP-BP-PXZAIDF绿光材料。

  (TPA-3AC)

  TPA-DHP-1和TPA-PPA-1。

  (TPA-BT-Q)PTPic。

  TPA-PPA-3。

  TPA-18。

  TPA-DHP-1和TPA-PPA-1。

  TPA-PEES(TPA-PEES)发光材料。

  4-(二苯并唑嗪)-N-二苯苯胺(TPA-DPPZ)

  具有TADF特征的10-(二苯并命嗪-11-)-秩恶嗪(PXZ-DPPZ)

  4、4、4-(二苯并命嗪3、6、11三基)三(N、N-二苯基苯胺)(TTPA-PAPZ)

TPA:三苯胺衍生物的制备方法和应用-

  三苯胺衍生物(n-C8H17OTPA和MeOTPA)和卡唑(i-C8H17Cz)

  (n-C8H17OTPA-BT-Q)Ptpic。

  PI-C8H17Cz-BT-Q)Ptpic。

  (MeO-TPA-BT-Q)-Ptpic。

  (MeOTPA-BT-IQ)PTPIC和PTPICPAOME(MeOTPA-BT-IQ)。

  氧基三苯胺衍生物(n-C8H17OTPA和MeOTPA)

  联苯三芳胺聚合物(PTPABS)

  PTPAFS(PTPAFS)含有聚合物。

  COF-TPA。

  (C8H17OTPA-BT-Q)2PT2和(MeO-TPA-BT-Q)2PT2(pic)2Flu。

  TPAPyPI。

  PXZDSO2和橙红光材料3、6-2TPA-TXO。

  BFP-TPA。

  TPA-PPV、TPA-PMPVPA-PMPV和TPA-P胺单元。

  TPA-BPI。

  Ir(TPA-tz)3。

  TPA-NZP。

  PA-DMAC、TPA-PXZ和TPB-PXZ。

  双硼酯三苯胺单体(TPA-BO)

  PIBzTPA。

  PTPA-MCP-Pxztrz-XTADF聚合物。

  PTPA-MCP-Pxztrz-X。

  PO-CzP-ppy-pic和PO-TPA-ppy-pic。

  蓝光荧光材料SOTPA由三苯胺基团和二苯喹基团组成。

  TPA-PPV采用绿色电致发光材料。

  TPA-BTSe-TPE和TPA-BTSe-TPE。

  TPA-PT-TPA。

  TPA-BT-TPA-PT-acac。

  超支化聚合物-三苯基苯为核的超支化聚合物(TPA-TPP)

  BTA-TPA有机深红/近红外发光小分子。

  PM1TPA-Eu-x。

  三苯胺功能化β-酮亚胺硼复合物BF2-TPA。

  2-[对-N,N-二苯氨基-苯基]-S-二氧硫杂啉酮(TXO-TPA)为发光材料。

  TPA-BN-TPA。

  BPITPA.2N-PITPA.1N-PITPA.Ph-PITPA和Py-PITPA。

  BPA-BPI。

  CzDBPI.CzBPI和CzPI是菲并咪唑衍生物。

  TXO-PhCz-O-N_3和TXO-TPA-O-N_3。

  (100-X)(X=100.50.12.5)和CRA-TXO-TPA_(100)

  (TBuTPA-BTz-Iq)2Irpic。

  (TPA-PEES)发光材料。

  TBFB-TPA。

  (1)4-(hai。

TPA:三苯胺TPA的AIE材料有哪些?-

  TPE-TPA、TPE-2TPA和TPE-T的光学性PA、TPE-TPE-T的光学性质。

  TPE-TPA、TPE-2TPA和TPE-TA以四甲苯乙烯为核心单元,分别合成了三种新型聚合物诱导荧光的TPE-TPA、TPE-2TPA和TPE-TA获得了IR.1HNMR.13CNMR和MS的结构表征。研究发现,TPE-TPA和TPE-2TPA不仅是聚合物发光材料,而且可以作为空穴传输材料。

  化合物TPE-TPA。TPE-2TPA和TPE-TA光学性质的研究发现,三种化合物的紫外吸收光谱和荧光光谱都受到溶剂极性的影响。在极性溶剂中,TPE-TPA发生红色移动,而TPE-2TPA和TPE-TA发生蓝色移动。这三种化合物都具有聚集诱导荧光的性质。这三种化合物在纯溶剂四氢呋喃中的荧光强度很弱,但随着Water/THF中水比的增加,荧光强度显著增加。然后,以TPE-TPA为代表,通过在甲醇溶液中滴高粘度甘油来研究聚集诱导荧光的原因。研究发现,TPE-TPA聚集诱导荧光TPA聚集诱导荧光的原因,因为高粘度甘油的添加阻碍了苯环的旋转,阻碍了非辐射通道,要通过荧光辐射。

TPA:三苯胺TPA的AIE材料有哪些?-

  TPE-TPA和TPE-2TPA具有良好的荧光量子效率,分别为0.7636.0.7006;均三嗪化合物TPE-TA的荧光量子效率略差,为0.1381。电化学研究发现,TPE-TPA和TPE-2TPA的电离能分别为5.14EV和5.23EV,类似于正电极的功率函数5.5EV,是一种很好的空穴传输材料。电致发光器件采用TPE-TPA作为发光材料和空穴传输材料制成,其结构为ITO/m-TDATA(30nm)/TPE-TPA(30nm)/Alq3(50nm)/LiF(1nm)/Al(100nm),其中启动电压为7V,色坐标为(0.27、0.44),TPE-TPA是一种很好的绿光材料。

TPA:三苯胺TPA的AIE材料有哪些?-

  三苯胺TPA的AIE材料有哪些?以下是文献汇编。

  PPI-TPA-SO2-1和PPI-TPA-SO2-2。

  深蓝光分子TPA-S和Czb-S。

  天蓝光Czb-SO2和TPA-SO2。

  TPA-PPI。

  TPA-2q-PTCl2和3TPA-2q-PTCl2。

  同分异构体CT态化合物1,6-2TPA-TX/3,6-2TPA-TX和1,6-2TPA-TXO/3,6-2TPA-TXO。

  (TPA-BTPy)Pt(pic)、(TPA-BTPy-Fl)-Pt(pic)和[Fl(TPA-BTPy)2]Pt2(pic)2。

  Pt-sal-2TPA和Pt-sal-2TPABT四齿环金属铂配合物。

  三苯胺-命嗪(TPAPZ)

  w-pt-sal-2TPAPZ和h-pt-sal-2TPAPZ。

  TPA-2q-PTCL2、3TPA-2q-PTCL2、芳胺四齿环金属铂配合物。

  TPA-DPP-PN和TPA(DPP-PN)2有机小分子光伏给体材料。

  Cz(DPP-PN)2和Fl(DPP-PN)2。

  TPA(DPP-PN)3小分子光伏给体材料。

  TPE-TPA、TPE-2TPA,TPE-TPE-TPA,TPE-TPE-T。

  TPE-TPA。

  m-TPA和m-TPA-TPE。

  IP-6-TPA。

  共聚物发光材料(TPA-PBPV,TPA-PPV,TPA-PNV,TPA-PAV)

  TPA20聚合物聚合物。

  MTPETP、MTPETT、TPETPATT、PTZBTTPA、NPBTQ、TPETQA、MTPEBTSE。

  DCDPP2TPA、DCDPP2TPA4M、DCDP2TPA、DCDP2TPA4M、TTS、RopendTETPECM、RclosedTETPECM。

  SOTPA是一种蓝光荧光材料,由三苯胺。

  2-[对-N,N-二苯基氨基苯基]-S-二氧硫杂啉酮(TXO-TPA)

  CzmeFB、CZPB、CzPhSB等深蓝光荧光材料。

  三嗪衍生物三(4-吡咯基苯基)均为三嗪(TPTPA)

  均三嗪(TITPA)和三(4-咔唑基苯基)均三嗪(TCTPA)

  TPAPOAn。

  TPA-BN-TPA。

  TPA-AN蓝光材料。

  (TPA-PO)3。

TPA:三苯胺TPA的AIE材料有哪些?-

  新型发光分子NI-TPA和NICN-TPA。

  CN-TPA、3CN-TPA和4CN-DTPA含有三苯乙烯腈和三苯胺基元。

  TPA-NZP。

  N、N-二芳基命嗪衍生物(M1-flu.M2-py和M3-phen)

  TPA-DCPP。

  光发光材料三[(氨基)苯基四甲苯]胺(m,p-tapa)

  TPA-Meo。

  BI-A-TPA。

  IP-6-TPA、IP-7-TPA、IP-8-TPA、IP-9-TPA。

  PO1TPA、P02TPA、2POTPA。

  AIE深蓝光材料3TPA-CN。

  TPB-ACAIE深蓝光材料。

  CP-BP-PXZ是AIDF绿光材料。

  (TPA-3AC)

  TPA-DHP-1和TPA-PPA-1。

  Ptpic(TPA-BT-Q)。

  TPA-PPA-3。

  TPA-18。

  TPA-DHP-1和TPA-PPA-1。

  三苯胺基聚醚啉(TPA-PEES)发光材料。

  4-N-二苯基苯胺(TPA-DPPZ)

  10-(二苯并命嗪-11-)-命恶嗪(PXZ-DPPZ)

  四、四、四、三(N-二苯基苯胺)(TTPA-PAPZ)

  三苯胺衍生物(n-C8H17OTPA和MeoTPA)和卡唑(i-C8H17Cz)

      (n-C8H17OTPA-BT-Q)Ptpic.(i-C8H17Cz-BT-Q)Ptpic.(Meo-TPA-BT-Q)Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Meotpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Pic.Ptpic.Ptpic.Ptpic.Pa-Ptpic.Ptpic.Pa-Pa-Pa-Ptpic.Pa-Pa-Ptpic.Pa-C.Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Ptpic.C.Ptpiotpictpictpic.pic.Pa-C.Pa-C.Patpiotpiotpiotpiotpictpic.Pa-pictpictpictpictpictpic.Pa-Pa-Pa-btpictpictpic.Pa-ba-btpic.Pa-btpic.Pa-btpic.btpictpictpictpictpa-ba-btpictpictpic.pictpictpictpictpictpa-ba-btpictpictpa-ba-ba-btpictpictpa-ba-ba-ba-btpic。

      以烷氧基三苯胺衍生物(N-C8H17OTPA和MeoTPA)

      联苯基三芳胺聚合物(PTPABS)

      含有基三芳胺聚合物(PTPAFs)

  COF-TPA

  (C8H17OTPA-BT-Q)2PT2和(Meo-TPA-BT-Q)2PT2(pic)2Flu。

  TPAPyPI。

  PXZDSO2和橙红光材料3,6-2TPA-TXO。

  BFP-TPA。

  TPA-PPV、TPA-PMPV、TPA-PMPV、TPA-PoPV,含有三苯胺单元。

  TPA-BPI。

  Ir(TPA-tz)3。

  TPA-NZP。

  PA-DMAC,TPA-PXZ,TPB-PXZ。

  双硼酯三苯胺单体(TPA-BO)

  PIBzTPA。

  PTPA-MCP-Pxztrz-XTADF聚合物。

  PTPA-MCP-Pxztrz-X。

  PO-Czp-ppy-pic和PO-TPA-ppy-pic。

  SOTPA是一种蓝光荧光材料,由三苯胺。

  TPA-PPV是绿色电致发光材料。

  TPA-BTSe-TPE和TPA-BTSe-TPE。

  TPA-PT-TPA。

  TPA-BT-TPA-Pt-acac。

  超支化聚合物(TPA-TPP)以1、3、5-3苯基苯为核

TPA:三苯胺衍生物的制备方法和应用-

  AIE材料的结构离不开其核心AIE基元,如三苯胺TPA.四苯乙烯.苯基替代噻咯.苯乙烯和苯基替代吡咯等。

  一种具有AIE特性的三苯胺衍生物,由4-甲酰基三苯胺和2-氨基苯并咪唑在溶剂和催化剂的条件下反应,在60~80℃下搅拌回流18~24小时制备而成。衍生物的制备方法和应用也得到了披露。三苯胺衍生物可作为pH探针检测挥发性有机酸和碱。此外,三苯胺衍生物探针在中性和碱性条件下对汞离子有反应,可用于重金属汞离子的检测。

  它提供了一种具有AIE特性的三苯胺衍生物,将三苯胺衍生物命名为TB,其结构类型如(I)所示。

TPA:三苯胺衍生物的制备方法和应用-

  三苯胶及其街道生物是一种性能优良的光电材料,可形成螺旋结构,有利于人工智能化合物的建设。它也是构建长波发射的人工智能化合物系统的重要功能片段。通过将甲氧基、甲基、醛基、乙烯基引入三苯胺骨架,合成了一系列三苯胺小分子化合物(合成路线如图1所示),表示紫外线可见吸收和荧光发射光谱,研究了不同替代基对化合物人工智能性能的影响。

  具有AIE特性的三苯胺衍生物有哪些?

  PPI-TPA-SO2-1和PPI-TPA-SO2-2。

  深蓝光分子TPA-S和CzB-S。

  天蓝光CzB-SO2和TPA-SO2。

  TPA-PPI。

  TPA-2q-PTCl2和3TPA-2q-PTCl2。

  同分异构CT化合物1、6-2TPA-TX/3、6-2TPA-TX和1、6-2TPA-TXO/3、6-2TPA-TXO。

  (TPA-BTPy)PT(Pic),(TPA-BTPy-Fl)-PT(Pic)和[Fl(TPA-BTPy)2]PT2(Pic)2。

  PT-sal-2TPA和PT-sal-2TPABT四齿环金属铂配合物。

  三苯胺-丁嗪(TPAPZ)

  w-Pt-sal-2TPAPZ和h-Pt-sal-2TPAPZ。

  TPA-2q-PTCl2和3TPA-2q-PTCl2是芳胺四齿环金属铂配合物。

  TPA-DPP-PN和TPA(DPP-PN)2。

  Cz(DPP-PN)2和Fl(DPP-PN)2。

  TPA(DPP-PN)3是小分子光伏给体材料。

  TPE-TPA、TPE-2TPA和TPE-T,新型聚集态诱导荧光。

  TPE-TPA。

  m-TPA和m-TPA-TPE。

  IP-6-TPA。

  共聚物发光材料(TPA-PBPV、TPA-PPV、TPA-PNV、TPA-PAV)

  TPA20聚合物聚合物。

  MTPETP、MTPET、TPETPATTT、PTZBTPA、NPBTQ、TPETQA、MTPEBTSE。

  DCDPP2TPA,DCDPP2TPA4M,DCDP2TPA,DCDP2TPA4M,TTS,RopenDTETPECM,RclosedDTETPECM。

  蓝光荧光材料SOTPA由三苯胺基团和二苯喹基团组成。

  2-[对-N,N-二苯基氨基-苯基]-S-二氧硫(TXO-TPA)

  CzMeFB.CZPB和CzPhSB是深蓝光荧光材料。

  三嗪衍生物三(4-吡咯基苯基)均三嗪(TPTPA)

  三(4-羟基苯基)均三嗪(TITPA)和三(4-卡唑基苯基)均三嗪(TCTPA)

  TPAPOAn。

  TPA-BN-TPA。

  TPA-AN蓝光材料。

  (TPA-PO)3。

  NI-TPA和NICN-TPA是型发光分子。

  CN-TPA、3CN-TPA和4CN-DTPA含有三苯乙烯腈和三苯胺基元。

  TPA-NZP。

  N、N-二芳基秩嗪衍生物(M1-flu.M2-py和M3-phen)

  TPA-DCPP。

  光发光材料三[(氨基)苯基四甲苯]胺(m,p-TAPA)

  TPA-MeO。

  BI-A-TPA。

  IP-6-TPA,IP-7-TPA,IP-8-TPA,IP-9-TPA。

  PO1TPA、P02TPA和2POTPA。

  AIE深蓝光材料3TPA-CN。

  TPB-ACAIE深蓝光材料。

  CP-BP-PXZAIDF绿光材料。

  (TPA-3AC)

  TPA-DHP-1和TPA-PPA-1。

  (TPA-BT-Q)PTPic。

  TPA-PPA-3。

  TPA-18。

  TPA-DHP-1和TPA-PPA-1。

  TPA-PEES(TPA-PEES)发光材料。

  4-(二苯并唑嗪)-N-二苯苯胺(TPA-DPPZ)

  具有TADF特征的10-(二苯并命嗪-11-)-秩恶嗪(PXZ-DPPZ)

  4、4、4-(二苯并命嗪3、6、11三基)三(N、N-二苯基苯胺)(TTPA-PAPZ)

TPA:三苯胺衍生物的制备方法和应用-

  三苯胺衍生物(n-C8H17OTPA和MeOTPA)和卡唑(i-C8H17Cz)

  (n-C8H17OTPA-BT-Q)Ptpic。

  PI-C8H17Cz-BT-Q)Ptpic。

  (MeO-TPA-BT-Q)-Ptpic。

  (MeOTPA-BT-IQ)PTPIC和PTPICPAOME(MeOTPA-BT-IQ)。

  氧基三苯胺衍生物(n-C8H17OTPA和MeOTPA)

  联苯三芳胺聚合物(PTPABS)

  PTPAFS(PTPAFS)含有聚合物。

  COF-TPA。

  (C8H17OTPA-BT-Q)2PT2和(MeO-TPA-BT-Q)2PT2(pic)2Flu。

  TPAPyPI。

  PXZDSO2和橙红光材料3、6-2TPA-TXO。

  BFP-TPA。

  TPA-PPV、TPA-PMPVPA-PMPV和TPA-P胺单元。

  TPA-BPI。

  Ir(TPA-tz)3。

  TPA-NZP。

  PA-DMAC、TPA-PXZ和TPB-PXZ。

  双硼酯三苯胺单体(TPA-BO)

  PIBzTPA。

  PTPA-MCP-Pxztrz-XTADF聚合物。

  PTPA-MCP-Pxztrz-X。

  PO-CzP-ppy-pic和PO-TPA-ppy-pic。

  蓝光荧光材料SOTPA由三苯胺基团和二苯喹基团组成。

  TPA-PPV采用绿色电致发光材料。

  TPA-BTSe-TPE和TPA-BTSe-TPE。

  TPA-PT-TPA。

  TPA-BT-TPA-PT-acac。

  超支化聚合物-三苯基苯为核的超支化聚合物(TPA-TPP)

  BTA-TPA有机深红/近红外发光小分子。

  PM1TPA-Eu-x。

  三苯胺功能化β-酮亚胺硼复合物BF2-TPA。

  2-[对-N,N-二苯氨基-苯基]-S-二氧硫杂啉酮(TXO-TPA)为发光材料。

  TPA-BN-TPA。

  BPITPA.2N-PITPA.1N-PITPA.Ph-PITPA和Py-PITPA。

  BPA-BPI。

  CzDBPI.CzBPI和CzPI是菲并咪唑衍生物。

  TXO-PhCz-O-N_3和TXO-TPA-O-N_3。

  (100-X)(X=100.50.12.5)和CRA-TXO-TPA_(100)

  (TBuTPA-BTz-Iq)2Irpic。

  (TPA-PEES)发光材料。

  TBFB-TPA。

  (1)4-(hai。

TPE-(COOH)4一种聚集诱导发光材料

聚集诱导发光AIE材料的介绍:聚集诱导发光(aggregation-induced emission, AIE)是指一类溶液中不发光或者发光微弱的分子聚集后发光增强的现象。

AIE材料特点:

1.在固态下有强发光特性(粉末或高浓度);

2 对于紫外激发光,有很强的稳定性(不会光漂白);

3.在细胞成像及相关生物成像技术中,能产生很高的分辨率图像;

4.浓度越高,发光越强;

5.在固态或者高浓度态下,非常高的灵敏度

6.可以通过灵活的化学修饰来实现不同波段的发光调控。

产品名称:四羧基四苯乙烯

英文名称:TPE-(COOH)4

属类:AIE聚集诱导发光材料

波长:激发350nm,发射470nm

外观:蓝色粉末

纯度:96%+

TPE-(COOH)4一种聚集诱导发光材料

产地 :上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

三苯胺TPA-BDP,Cz-BDP,TPACz-BDP和3TPA-BDP的合成路线

AIE材料的构筑离不开其核心AIE基元,例如:三苯胺TPA、四苯基乙烯、苯基取代噻咯、苯基乙烯蒽和苯基取代吡咯等

三苯胺单元由于具有以下优点而被广泛用于发光分子的设计:

①三叶螺旋桨状结构有利于避免由π-π堆积引起的ACQ现象;

②强大的供电子能力,可以通过电荷转移过程调节吸收和发射波长;

③小体积适用于制备小尺寸NP。

通过将三苯胺单元引入甲基化的BODIPY核中,开发了一系列具有长波长吸收、红色荧光和AIE特性的BODIPY衍生物,并将它们封装到聚合物胶束中制备出具有良好水分散性,出色的稳定性和突出的生物相容性的三种AIE NP纳米粒。

三苯胺TPA-BDP,Cz-BDP,TPACz-BDP和3TPA-BDP的合成路线

三苯胺类定制产品:

TPBA:TPA

TBFB-MP,TBFB-BP,TBFB-FB,TBFB-TPA与TBA

TCz-PCz和TCz-TPA

三芳基丙烯腈化合物(Z)-2,3-二-[4,4′-(二苯胺)苯基]-3-苯基丙烯腈(2DPA-TPCN)

(Z)-2,3-二-[4,4'-(二苯胺)联苯基]-3-苯基丙烯腈(2TPA-TPCN)

9,9-二甲基N2,N7二苯基N2,N7二-对甲苯基-9H-芴-2,7-二胺(d-TPA)

DPS-DAC-Ph-CZ和DPS-DAC-Ph-TPA

TPA-CN-F、TPA-CN-N、OMe-TPA-CN-F、OMe-TPA-CN-N

P(Z-TPA), P(Z-TPA/EDOT)

PF-TPA-DPP

DTPANF-Cz,DTPANF-TPA,DTPANF-TT

P(Z-TPA)和P(Z-TPA/EDOT)膜

PPF-TPA-Cz-SO10

AIE分子2CNP2TPA

TPA-PAs

水溶性AIE分子TPE-2N~+

PTPA-co-CzC6Cn和PTPA-co-TPAC6Cn

小分子荧光材料TPE-2pTPA和TPE-2ptol

(E)-(5-(4-(二苯基胺)苯乙烯基)二噻吩并[2,3-b:3′,2′-d]噻吩基)-2-亚甲基丙二腈(TPA-DCST)

Br-DQTPA

3TPA-TAZ和4TPA-TAZ

树枝状荧光探针TPA-BODIPY和TPA-BODIPY-OH

(TPE-2p TPA)

Ph-TPA2针状晶体

AIE性质的近红外发光分子TPM-TPA6-AN4

超亮红光AIE量子点TPA-AN-TPM@Ps-PVPs

PF-TPA-DPP

荧光分子IND-TPA和IN D-TPAT

近红外II区 (NIR-II, 1000-1700 nm)范围内发光的AIE发光分子材料的结构式一览图

近红外II区 (NIR-II, 1000-1700 nm)范围内发光的AIE发光分子材料的结构式一览图

聚集诱导发光(AIE)是一种前沿的荧光技术,可以产生高效率的光致发光。在近红外II区 (NIR-II, 1000-1700 nm)范围内发光的AIE发光分子则在生物医学成像和治疗方面表现出了显著的优势。

近红外II区 (NIR-II, 1000-1700 nm)范围内发光的AIE发光分子材料的结构式一览图

下图是开发具有 AIE特性的高效NIR-II发光体的结构式:

近红外II区 (NIR-II, 1000-1700 nm)范围内发光的AIE发光分子材料的结构式一览图

上海金畔生物提供的定制产品:

基于四苯乙烯衍生物的新型荧光探针

聚集诱导发光DSA季铵盐DSAI分子探针

AIE效应的配体H2DSA

羧酸基团修饰的DSA

具有强烈荧光的二维金属有机骨架[Zn4(OH)4(DSA)2]

具有强烈AIE效应的CHO-DSA

荧光探针—9,10-二(4-羧基苯乙烯基)蒽(DS A-2COOH)

9,10-二(二(对羧基苯基)乙烯基)蒽(DSA-4COOH)

9,10-二{4-{4-[N,N-二(2-吡啶乙烯基)苯基]氨基}苯乙烯基}蒽(2Py-PAA)

9,10-二{4-{4-[N,N-二(4-吡啶乙烯基)苯基]氨基}苯乙烯基}蒽(4Py-PAA)

9,10-二{4-{4-[N,N-二(9-咔唑基)苯基]氨基}苯乙烯基}蒽(AnCz)

2Py-PAA和4Py-PAA材料的定制合成

pH响应的聚集诱导发光型荧光探针定制合成

氰基二苯乙烯型聚集诱导发光增强材料

具有不同推拉电子基团的AIEE性质的氰基二苯乙烯类有机硼化合物(APABF,APABBF,APAHF,APAHBF,TPEBEPBF,TPEHBF,TPEHBBF,TPEBF)

9,10-二乙烯基蒽衍生物

9,10-二(对烷氧基苯乙烯基)蒽(DSA-OCn)

9,10-二(N-烷基咔唑-3-乙烯基)蒽(ACZn)

9,10-二苯乙烯基蒽(DSA)两端修饰两个磺酸根基团而形成BSDSA

溴化1,2-双{4-[4-(-三甲基铵)丁氧基]苯基}-1,2-二苯乙烯(QA-TPE)

9,10-双[2-(对位取代的苯基)嘧啶-4-基]蒽类化合物

聚集诱导发光荧光探针AIE的发光机理介绍

聚集诱导发光荧光探针AIE的发光机理介绍

分子内运动限制(RIM)被普遍认为是AIE工作机制的核心。ACQ染料具有大平面结构,大多数AIEgens有高度扭曲的螺旋桨状结构,说明扭曲结构对于AIE现象起着至关重要的作用。在稀溶液中,AIEgens分子迅速旋转、振动,导致非辐射衰减率(knr)高,因此荧光猝灭。当AIEgens分子聚集或者处于固体状态时,分子构象高度扭曲,分子间π-π堆积,分子内运动均限制,从而抑制了knr。此时辐射衰减率(kr)与knr竞争,从而提高发射量子产率。与溶液状态相比,聚集态或固态AIEgen的knr被抑制多达四个数量级。了解AIE现象的关键问题是确定溶液中knr为何如此之大,即何种分子内运动会导致如此大的knr。

上海金畔生物科技有限公司是国内知名的光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商。供应AIE材料,聚集诱导发光AIE材料,AIE荧光探针,AIE聚集诱导发光荧光分子,聚集诱导发射(AIE),也提供四苯乙烯TPE修饰荧光基团、多肽、活性基团、糖类、蛋白、磷脂、药物聚合物的定制合成服务。

 

 AIE材料(聚集诱导发光荧光探针)

传统的荧光生色团在高浓度下荧光会减弱甚不发光,这种现象被称作“浓度猝灭”(如图1A)效应。浓度猝灭的主要原因跟聚集体的形成有关,故浓度猝灭效应通常也被叫做“聚集导致荧光猝灭(aggregation-caused quenching, ACQ)”。

聚集诱导发光荧光探针AIE的发光机理介绍

2001年,唐本忠课题组发现了一个奇特的现象:一些噻咯分子在溶液中几乎不发光,而在聚集状态或固体薄膜下发光大大增强(如图1B)。因为此发光增强是由聚集所导致的,故我们形象地将此现象定义为“聚集诱导发光(aggregation-induced emission, AIE)”。

 

AIE材料机理

HPS(六苯基噻咯,如图1B)是一个典型的AIE荧光分子。在溶液状态下,HPS分子外围的苯环可以通过单键绕中心的噻咯自由旋转,这个过程以非辐射的形式消耗了激发态的能量,导致荧光减弱甚不发光。在聚集状态下,HPS分子的“螺旋桨”式的构型可以防止π-π堆积,抑制荧光猝灭;同时由于空间限制,HPS分子内旋转受到了很大阻碍,这种分子内旋转受限抑制了激发态的非辐射衰变渠道,打开了辐射衰变渠道,从而使荧光增强。因此,我们认为“分子内旋转受限(restriction of intramolecular rotations, RIR)”是AIE现象产生的主要原因。为了验证这个假设,我们通过改变外部环境(降低温度、增大黏度和施加压力等),或者修饰内在分子结构(利用共价键等作用锁住外围的转子),使分子内旋转不容易进行。结果显示,在这些条件下,AIE分子同样表现出荧光增强的特性,证明了分子内旋转受限的确是导致荧光增强的原因,即RIR是AIE现象产生的主要机理。

聚集诱导发光荧光探针AIE的发光机理介绍

 

上海金畔生物科技有限公是国内知名的光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;提供AIE聚集诱导发光材料四苯基乙烯TPE/HPS六苯基噻咯/TPBD修饰荧光基团、多肽、活性基团、糖类、蛋白、磷脂、药物、高分子聚合物等产品。

定制服务一、活性基团修饰聚集诱导发光材料TPE、HPS、TPBD
定制服务二、糖类、磷脂修饰AIE聚集诱导发光材料TPE、HPS、TPBD
定制服务三、高分子聚合物修饰聚集诱导发光材料TPE、HPS、TPBD
定制服务四、TPE、HPS、TPBD聚集诱导发光共价连接修饰多肽
定制服务五、氨基酸、蛋白、药物小分子修饰聚集诱导发光材料TPE、HPS、TPBD


TB1;AIE,λem : 975 nm材料的应用

Tb(III)复合物的聚集诱导发射(AIE)Tb(III)配合物由三个阴离子配体(acac:乙酰丙酮)和一个大杂π共轭中性配体(dpq:双吡啶32-f2′3′-h喹喔啉)组成。采用X射线晶体结构和吸收光谱对Tb(III)配合物(CJ-Tb(III))结晶J-聚集体的形成进行了表征.还利用配体位阻效应(tmh2266-四甲基-35-庚二酸)制备了结晶H聚集体(CH-Tb(III))。使用发射光谱,寿命和量子产率评估CJ-Tb(III)的发射和AIE特性,而CH-Tb(III)不发射光子。密度泛函理论计算预测,AIE起源于配体到配体电荷转移带通过J-聚集的调制

TB1;AIE,λem : 975 nm材料的应用

我们的AIE材料基于TPE四苯乙烯,三苯胺TPA,四苯基吡嗪TPP,这些材料可以修饰各种聚合物,小分子,抑制剂,靶向分子,多肽,多肽和各种蛋白类产品。

AIE材料特点:1.在固态下有强发光特性(粉末或高浓度);2..对于紫外激发光,有很强的稳定性(不会光漂白);3.在细胞成像及相关生物成像技术中,能产生很高的分辨率图像;4.浓度越高,发光越强;5.在固态或者高浓度态下,非常高的灵敏度6.可以通过灵活的化学修饰来实现不同波段的发光调控

AIE材料应用:根据资料介绍,经过16年的发展,AIE材料几乎在众多发光材料领域得到应用,如作为对刺激(pH、温度、溶剂、压力等)特异性响应与可逆性传感的智能材料、可调谐折射率的液晶或偏振光材料、高效率的OLED显示和照明材料、光波导材料、选择性生化传感材料、痕迹识别型材料以及在生物体系中的细胞器、病毒或细菌、血管成像材料等。其中,AIE荧光探针在细胞器特异成像和长效追踪等领域的应用备受期待。