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柔性电子作为新一代信息技术的关键性支撑技术,在人工智能、人机交互、可穿戴设备、智慧诊疗等领域展现巨大潜力,但其核心材料长期面临“鱼与熊掌不可兼得”的困境:高结晶材料光电性能优越但脆性大易断裂,柔性聚合物虽可随意弯曲却因结构无序导致光电性能不足。共轭有机框架(COFs)因其高结晶性和可设计性,被视为下一代光电材料的潜力候选者。然而,传统COF材料面临结晶性、柔韧性和光电性能难以兼容的矛盾,提升结晶度会牺牲机械柔性,导致材料脆性增加,难以满足柔性电子器件对可弯曲、可拉伸的需求。此外,基于COF材料普遍存在发光效率低、薄膜质量差等问题,严重制约了其在有机发光二极管(OLED)等光电器件中的应用。
萘二酰亚胺(NDI)是一种中性、化学稳定性高且具有氧化还原活性的芳香化合物。萘环引入杂原子取代基可以构建“推-拉”电子体系,在该位点进行丰富的官能团化,是调控NDI性质的重要策略。相比之下,酰亚胺位点的取代基团主要影响溶解性和超分子组装行为,结合双位点修饰策略可以将NDI转变为多功能芳香分子。酰亚胺位点的化学修饰对NDI光学性质和电化学性质的影响有待详尽探索。
近日,暨南大学李宝军课题组在国际期刊《ACS Materials Letters》上发表题为“Morphology Engineering of Aggregation-Induced Emission-Based Metal–Organic Frameworks Templated with Cellulose Nanocrystals for Lactic Acid Detection”的研究成果。该研究通过创新性地利用纤维素纳米晶体(CNCs)调控金属-有机框架(MOFs)的形貌,成功开发出高灵敏度乳酸(LA)荧光传感器,为无创健康监测和运动科学领域提供了全新的技术方案。
恶性肿瘤是全球范围内威胁人类健康的主要疾病之一,手术切除仍是多数实体瘤的首选治疗方案。然而,术中肿瘤边界的精准识别和小病灶的遗漏是临床难题,迫切需要开发兼具高肿瘤靶向性、成像性能和治疗潜力的造影剂,以实现诊断和治疗的双重功能。
聚集诱导发光 (AIE) 是指某些分子以单体形式存在时为低荧光或无荧光,但当这些分子通过聚集形成聚集体时,其荧光性能显著增强的现象。这种现象与传统荧光分子的现象相反,传统荧光分子在溶液中发光,但在聚集状态或高浓度下会发生猝灭,被称为聚集引起的猝灭 (ACQ) 现象。
氟硼二吡咯类化合物由于其优异的光物理性质和易于转化等特性,已经成为一类重要的有机染料分子。近年来,得益于圆偏振发光在有机材料领域潜在应用的开发,使得手性氟硼二吡咯化合物的合成越来越受到关注。当前,手性氟硼二吡咯化合物的高效构建仍然面临挑战,主要依赖手性源诱导或色谱分离技术,高效的不对称催化策略进展缓慢。最近,国内外课题组通过过渡金属催化的不对称C-C偶联,相继实现了该类手性化合物的不对称合成。尽管如此,过渡金属催化剂的使用可能会带来潜在的生物毒性风险,制约其在生物体内的应用。因此,发展手性小分子催化
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