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文献综述
1、超分子化学超分子化学与分子化学不同,它是研究分子间非共价相互作用的化学学科。
[1]而超分子是离散分子依靠范德华力、氢键或者配位键等分子间作用力等弱的、可逆的非共价键缔结而成,是具有特定功能和特定结构的组成复杂的、有组织的主-客体化合物。
自1987年诺贝尔化学奖授予C.J Pedersen (佩德森)、J.M Lehn (莱恩)、D.J Cram (克来姆)以来,超分子化学的重要性和意义已经得到了充分的体现,此后,超分子化学受到了广泛的关注,它推动和加速了许多新概念的发展,如分子自组装,分子识别、主客体化学等。
超分子化学研究的内容主要包括:分子识别,分为离子客体的受体和分子客体的受体;环糊精;生物有机体系和生物无机体系的超分子反应性及传输;固态超分子化学,分为晶体工程、二维和三维的无机网络;超分子化学中的物理方法;模板,自组装和自组织;超分子技术,分为分子器件和分子技术的应用。
现代化学与18、19世纪的经典化学相比较,其显著特点是从宏观进入微观,从静态研究进入动态研究,从个别、细致研究发展到相互渗透、相互联系的研究,从分子内的原子排列发展到分子间的相互作用。
从某种意义上讲,超分子化学淡化了有机化学、无机化学、生物化学和材料化学之间的界限,着重强调了具有特定结构和功能的超分子体系,将四大基础化学(有机化学、无机化学、分析化学和物理化学)有机地融合为一个整体,从而为分子器件、材料科学和生命科学的发展开辟了一条崭新的道路,且为21世纪化学发展提供了一个重要方向。
2、荧光染料2.1物质概况 荧光染料是指其分子结构中含有大共轭体系,能够吸收一定波长的光(入射光/激发光),分子轨道上的电子跃迁至激发态,从激发态回迁至基态时,能量以光的形式发射出来(发射光)的物质。
因其特殊的光学性质,荧光染料不仅在印染、发光器件、有机光电材料和敏化太阳能电池等方面有着广泛的应用,而且在环境监测、生物医学成像和医学诊断等领域也得到广泛的关注[2,3]。
目前已发展出多种荧光染料,其结构及应用领域也各有特色。
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