酞菁相关论文
卟啉及其衍生物具有强共振平面结构、分子结构易修饰等优点,在生物化学和光学材料领域具有良好的发展前景.本文探讨了基于激发态卟......
光动力疗法(PDT)是通过光敏剂、光和分子氧联合作用产生活性氧来杀死癌细胞的方法,现已广泛用于肿瘤及非肿瘤性疾病的临床治疗。酞菁......
多孔酞菁有机骨架材料包含由酞菁及酞菁衍生物与有机配体通过共价键连接形成的共价有机框架材料(Pc-COF),酞菁与金属离子配位形成的......
多肽类纳米管因其具有独特的结构和性质,在有机纳米管中具有鲜明的优势。在化学、医药、生物、材料等多方面具有重要的应用。本论......
随着材料研究的快速发展,石墨烯材料已被发现具备优良的非线性性质,例如非线性散射、双光子吸收和饱和吸收等,这使它们在光子和光......
高效、灵敏且廉价的气体传感材料是当前研究的热点。本文采用液相模板法,选择钼酸铵作为催化剂,合成了四-β-羧基酞菁钴(II)(TcPcCo)。......
电磁波技术的广泛应用,给人们的生活带来了便捷的同时,也带来了看不见的电磁污染,电磁屏蔽与微波吸收研究显得极其重要,“轻、薄、......
液晶离聚物是一类带有阴阳离子的超分子液晶,兼有液晶高分子特殊的光学性能和离聚物的增容性等,而且扩大了原液晶聚合物的应用范围......
自由酞菁(Free-base phthalocyanine,H2Pc)/金属酞菁(Metal phthalocyanine,MPc)、富勒烯均具有独特的物理及化学性质,它们形成的超分......
扫描隧道显微镜(scanning tunneling microscope,STM)不仅能够获得表面和表面吸附体系的高分辨图像,还能探测表面的局域扫描隧道谱(scan......
电子自旋作为电子的基本性质在物理学、电子学、化学、材料学等领域被广泛研究,其极有可能发展成为未来信息学的基础,特别是如何实......
近年来,以光为基础的治疗方法引起了广泛的关注,光动力疗法和光热疗法是目前临床应用的两种主要治疗方法,光动力-光热联合治疗纳米......
锂硫电池因其较高的理论比容量和低成本而备受关注。与基于锂离子嵌入/脱嵌原理的锂离子电池不同,锂硫电池在充/放电过程中会经历......
超分子组装可以使发色团形成J-聚集结构并产生吸收红移,这为制备近红外材料提供了一种可能的新途径。由于传统超分子组装体的吸收红......
光动力疗法(PDT)作为一种无创、安全的治疗癌症的方法,由于其精确可控治疗和较低的皮肤毒性而备受关注。酞菁配合物具有单线态氧量......
本文应用激光诱导ESR波谱法研究酞菁类光敏剂的光动力反应动力学过程,对几种酞菁的单重态氧(~1O_2)相对量子产额进行了测定比较。......
酚类化合物是一种重要的化工原料,但是含酚废水对人体和生态系统的毒害很大,因此世界各国对含酚废水的处理都非常重视。高级氧化技术......
上世纪80年代以来,酞菁类化合物在光动力治疗(Photodynamic Therapy,简称PDT)领域的应用备受关注,由于酞菁类光敏剂结构稳定,吸收......
酞菁(Pc)是一类具有18π电子结构的分子染料,具有长的吸收波长、高消光系数和优异的光化学特性等优势,但是不良的水溶性和易聚集在......
石墨烯具有较好的非线性光学性质使其成为应用前景广阔的非线性光学材料。其非线性光学机理主要包括非线性散射(NLS),饱和吸收(RA)......
材料技术的发展为非线性光学带来大量的新型材料。石墨烯已被证明有着显著的三阶非线性光学(NLO)性质,如热致非线性散射(NLS)和光......
针对酞菁配合物溶解性差,易聚集,本论文首次将端基为甲基吡啶基、异喹啉基带正电荷的手臂型双季铵盐引入到硅酞菁的轴向位置,一方......
激光技术已广泛应用于激光手术,工业加工,通信,光学成像和攻击武器等民用和军用领域。高强度激光束可能对人眼和光学设备造成潜在......
光触发的细菌感染治疗具有十分明显的优势,如基于局部光照技术的高选择性及避免耐药性等。光热治疗(Phototherm L Therapy,PTT)及光......
光疗法(phototherapy)是近年兴起的一种针对肿瘤细胞、病菌抑制的治疗方法。光疗法主要包括光动力疗法(photodynamic therapy,PDT)......
卟啉、酞菁类化合物是封闭且连续的18π电子共轭体系,具有较高的热稳定性和化学稳定性,因其独特的光、电、催化等特性,常作为光敏......
激光作为一种非常独特且用途广泛的工具,自诞生以来就得到广泛的关注。然而,随着激光器能量、功率的不断提升,在拓展了激光的应用......
清洁水资源是维持人类生产和生活的重要保障,然而人类的生产生活造成了水体严重污染,从传统的无机重金属到繁杂的持久性有机污染物......
以酞菁、咔咯为代表的四吡咯化合物均具备独特的18π电子大环结构,大环中心的N-H键能稳定结合多种金属离子,同时四吡咯大环周边的H......
三阶非线性光学材料在光通讯、光开关和光限幅等领域具有潜在的应用前景,是制备光子学器件的重要材料,所以三阶非线性光学材料的制......
酞菁是一种具有平面的大环共轭体系的化合物,拥有十六个取代位点,可以引入不同的官能团,从而可以得到各种功能化的衍生物,同时由于......
多孔材料是一类由闭合或者相通的孔道构成的材料,常见的多孔材料有二氧化硅、活性炭、金属有机框架材料(MOF)、共价有机框架材料(C......
近年来,得益于独特的光电性能,有机半导体广泛应用于太阳能电池、场效管、电致发光器件、光电探测器等方面,其中基于有机半导体的......
选择不同的构筑单元,调控多种非共价相互作用(π-π堆积,氢键等),可以得到结构有序的超分子自组装体,并表现出单体所不具备的优异新......
自酞菁被发现以来,随着对其结构和性质的研究不断深入,其衍生物已被广泛应用于有机场效应晶体管、钙钛矿太阳能电池、光动力治疗等......
锂离子电池由于高容量,高能量密度等特有的优点已经成功应用到各种便携设备和电动车上。在锂离子电池负极材料研究中,商业化的石墨......
红区荧光探针抗干扰能力强,荧光穿透纵深大,在定量分析和分子成像领域应用广泛。基于分子组装原理的离子缔合物荧光探针易于制备,......
亚酞菁(SubPc),酞菁(Pc)作为一类优良的有机半导体材料,具有摩尔消光系数高、化学稳定性好等优点。但是由于溶解性差,合成修饰困难......
酞菁配合物是一类具有18π电子的共轭大环化合物,自1907年被偶然发现以来凭借其优良的热稳定性、优异的光电性能,除了被用作传统的......
有机半导体材料制作的电子器件由于其具有轻薄、柔软可弯折性、制作成本低、易于修饰等特点,成为了目前研究的热点。按照传输载流......
光动力疗法(Photodynamic Therapy,PDT)是一种对I靶细胞和靶组织具有高选择性及非侵蚀性的治疗方法。光敏剂、光和氧是PDT的三要素......
酞菁化合物是一种具有18个π电子的二维离域共轭体系的大环结构化合物,具有较好的三阶非线性光学性质,在光限幅、光记录以及光开关......