氟硼二吡咯(BODIPY)因其光物理性质,在众多领域展现出广阔应用前景。通过准确的分子修饰策略调控其荧光特性,成为关注的焦点。
图为:氟硼二吡咯结构式
在 BODIPY 的结构中,吡咯环及硼原子周围的基团是常见的修饰位点。在吡咯环上引入不同取代基,能够改变其电子云分布。例如,引入供电子基团时,会使分子的电子云密度增加,从而导致荧光发射波长红移,荧光强度也可能随之增强。这是因为供电子基团能降低分子的能级差,使电子跃迁更容易发生。
图为:氟硼二吡咯结构式
对硼原子进行修饰同样有效果。当硼原子连接的配体被替换时,BODIPY 的空间结构和电子环境都会改变。若换上具有刚性结构的配体,能减少分子内的振动和转动,降低非辐射跃迁几率,进而提高荧光量子产率。
此外,在 BODIPY 分子骨架上构建共轭体系的延伸,也能有效地调控荧光特性。共轭体系的扩展会增强分子的电子离域程度,使荧光发射向长波长方向移动,产生更明显的红移现象。
通过这些分子修饰手段,能够根据不同应用需求,如生物成像中对特定荧光波长的要求、荧光传感中对灵敏度和选择性的需求等,准确调控 BODIPY 的荧光特性。
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