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近紅外吸收共軛聚合物的合成及其光熱轉(zhuǎn)換性能研究

發(fā)布時間:2021-11-17 07:52
  由于近紅外光在遙感操作,微侵入以及生物窗口中的高透明度等方面具有無與倫比的優(yōu)勢,因此在傳感,成像,生物診斷和治療等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。在近紅外吸收材料中,對于能將近紅外光轉(zhuǎn)換為熱能的光熱劑,因其方便和有效使用近紅外光而受到高度重視。其中D-A共軛聚合物是一類理想的有機(jī)光熱試劑。由于其能通過D,A單元來實(shí)現(xiàn)尖銳的NIR吸收峰以及光譜可調(diào)性,并且具有很好的光穩(wěn)定性和良好的生物相容性,使得它被廣泛關(guān)注。異靛藍(lán)及其衍生物由于其較好的平面性已經(jīng)被開發(fā)出作為光熱轉(zhuǎn)換試劑。因此,我們希望在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)進(jìn)一步提高光熱轉(zhuǎn)換性能。本文分別用吡啶環(huán)和噻吩環(huán)代替BIBDF的外側(cè)苯環(huán),來實(shí)現(xiàn)高光熱轉(zhuǎn)換材料的設(shè)計(jì)。具體工作如下。在第二章中,我們用吡啶環(huán)來代替BIBDF的外側(cè)苯環(huán),即氮雜異靛藍(lán)衍生物(BABDF),增加受體的吸電子能力,再分別以聯(lián)噻吩(BT),噻吩-苯并二噻吩(BDTT)和乙烯基噻吩(TVT)為給體,合成出三種共軛聚合物,即PBABDFBT,PBABDF-BDTT,PBABDF-TVT。PBABDF-BT的光熱轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了32.4%,對于PBABDF-BDTT的光熱轉(zhuǎn)換效率僅僅只有23.5%,而... 

【文章來源】:合肥工業(yè)大學(xué)安徽省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:79 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

近紅外吸收共軛聚合物的合成及其光熱轉(zhuǎn)換性能研究


(a)顆粒示意圖,(b)吸收系數(shù),(c)顆粒穩(wěn)定性Figure1.1(a)Particlesschematic,(a)Absorptioncoefficient,(c)Particlesphotothermalstability

碳納米材料,吸收譜,光熱轉(zhuǎn)換,近紅外吸收


光熱轉(zhuǎn)換試劑也可以用其他的近紅外吸收的金屬例如,F(xiàn)ranchini 課題組通過堿金屬還原的方法成功制料,經(jīng)過改性后獲得了好的生物相容性 MgNP-1@PM可以看出此納米材料對近紅外光吸收能力較弱,就算在光強(qiáng)(22W/cm2)的激光照射下,它的升溫效果表現(xiàn)不存在 LSPR 效應(yīng),并且差的近紅外吸收,從而導(dǎo)致不良碳納米材料由于具有較大的光熱轉(zhuǎn)換面積而逐漸興起,這兩類。我們通過價電子轉(zhuǎn)移理論可以解釋它的吸收原子的孤對電子形成了共軛大 π 鍵,易發(fā)生電子轉(zhuǎn)移,。合肥工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文

納米顆粒制備,升溫曲線,納米顆粒,溫度變化


納米材料由于其比表面積非常巨大,在藥物運(yùn)輸以及制備功能復(fù)合材有很大的應(yīng)用潛力。例如,Liu 課題組首先將 Fe3O4納米粒子附著到氧表面,得到材料即 RGO-IONP。在反應(yīng)階段時,其中部分氧化的石墨烯石墨烯。然后他們使用兩親性載體 C18PMH-PEG 對 RGO-IONP 改性相容性的 RGO-IONP-PEG 材料。再將 RGO-IONP-PEG 注射到小鼠體液循環(huán)到達(dá)腫瘤部位,通過三模式成像來指導(dǎo)完成對腫瘤細(xì)胞的殺傷,失[30]。這使得功能復(fù)合材料在腫瘤治療方面具有不錯的應(yīng)用前景;{米材料年來,銅基無機(jī)半導(dǎo)體材料作為一種光熱試劑迅速發(fā)展,大量研究人員多種不同硫?qū)巽~基納米材料,如硫化銅類[31, 32]、硒化銅類[33]等。主要銅基納米材料在制備工藝過程相對簡單,且原材料價格低廉且易獲取。光區(qū)域具有杰出的光吸收能力以及優(yōu)異的光熱轉(zhuǎn)換效率,使得它在腫具有很大潛力。合肥工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]Band-gap-tailored random laser[J]. HONGBO LU,JIAN XING,CHENG WEI,JIANGYING XIA,JUNQING SHA,YUNSHENG DING,GUOBING ZHANG,KANG XIE,LONGZHEN QIU,ZHIJIA HU.  Photonics Research. 2018(05)



本文編號:3500478

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