
【光物理化学小故事】分子内电荷转移和扭曲的分子内电荷转移
1986年,Wolfgang Rettig在Grabowski的基础上进一步完善了其理论,正式提出了扭曲的分子内电荷转移理论,亦即TICT。 其统计了Grabowski在1973年后发表的一系列化合物:
具有扭转分子内电荷转移(TICT)的分子在探针中的探索? - 知乎
分子内扭曲电荷转移(TICT)是一种在给体(D)、受体(A) 共轭分子 中常见的光物理现象。 一般是单键链接两个平面的给体、受体结构。 当分子被激发时,激发态分子在极性条件诱导下进入分子内扭曲的TICT态,从这个状态返回基态一般是以通过 非辐射跃迁 形式完成的。 因为是非辐射跃迁,所以现在TICT在 光热疗 PTT材料里用的多。 如图A所示。 染料中 TICT 的形成本质上受两个因素的控制:空间位阻和电子(或推拉)效应。 在 TICT 状态下,供体部分相对于荧光团核心 …
荧光探针常见发光机理整理 | Mancekou
2023年11月25日 · 常见的发光机理主要包括:分子内电荷转移(intramolecular charge transfer,ICT)、扭曲分子内电荷转移(twisted intramolecular charge transfer,TICT)、荧光共振能量转移(fluorescence resonance energy transfer,FRET)、跨键能量转移(through bond energy transfer,TBET)、光诱导电子转移 ...
一般具有扭转分子内电荷转移(TICT)的分子是否更容易具有聚集 …
分子内扭曲电荷转移(TICT)是一种在给体(D)、受体(A) 中常见的光物理现象。 一般是单键链接两个平面的给体、受体结构。 当分子被激发时,激发态分子在极性条件诱导下进入分子内扭曲的TICT态,从这个状态返回基态一般是以通过 形式完成的。 因为是非辐射跃迁,所以现在TICT在光热疗PTT材料里用的多。 就不说一个偏荧光一个偏光热了,TICT态形成的前提条件是,而目前AIE的原理一般认为是 那按目前的理论,只能说一种分子内如果同时有这两个现象可以“ ”吧。 …
JACS:通过扭转分子内电荷转移(TICT)过程精准调控荧光团发 …
2022年10月19日 · 近期,东京大学的Yasuteru Urano教授课题组提出了一种新的分子设计策略,通过控制扭转的分子内电荷转移(TICT)过程,合理开发目标生物分子可激活的荧光探针。
Twisted Intramolecular Charge Transfer (TICT) Controlled by ...
2021年4月5日 · The L1 dye shows an intramolecular charge transfer (ICT) emission state at low concentrations (approximately nanomolar scale) and shows a twisted intramolecular charge transfer (TICT) emission state in specific solvents upon increasing the concentration to the micromolar scale.
为什么电荷转移总是会使荧光强度显著降低呢? - 量子化学 …
2022年6月25日 · 总是能看到文章中说荧光发射过程的tict,ict会导致荧光强度显著降低,有时甚至是荧光淬灭,想问一下各位老师,这种说法的机理是什么呢? 谢谢大家,计算化学公社
揭秘胺类荧光分子的发光调制:扭曲分子内电荷转移 (TICT) 及其他 …
本文综述了TICT及其他相关机制如何通过非辐射能量耗散/弛豫途径调节荧光亮度。 基于多种实验和计算方法,作者详细介绍了胺类染料的设计、机理、合成和应用。 本文所提供的深入见解将有助于设计具有特定发光属性的荧光探针,并为广泛的 化学传感 应用奠定坚实基础。 TICT的理论背景: TICT是指胺基团在分子内旋转90°,导致分子进入高极性电荷转移态的过程。 在这一状态下,分子的电子云发生显著的重排,导致较大的偶极矩变化。 这种现象通常伴随着荧光的猝灭或强 …
13. 荧光小分子中扭转分子内电荷转移和聚集诱导发光的调控
2023年12月15日 · 在TICT过程中,发色团从准平面的局域激发(LE)态或分子内电荷转移(ICT)态,通过分子内的键旋转形成几乎垂直的TICT态。 由于电荷转移程度较强,所以TICT态荧光量子产率通常较低。 尽管如此,TICT态的荧光发射对微环境很敏感,如极性、粘度和温度,因此多用于定性和定量传感应用。...
【光物理化学小故事】分子内电荷转移和扭曲的分子内电荷转移_百 …
2024年11月1日 · 1986年,Wolfgang Rettig进一步完善了扭曲的分子内电荷转移理论(TICT),并统计了一系列化合物,证实了TICT理论的有效性。 他提供了理论上的思路,解释了二甲氨基的扭转角对局域激发态和基态的能量差的影响,以及电荷分离激发态和基态的能量差的变化。
- 某些结果已被删除