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田禾团队发现VIE分子的双发射比率荧光变化具有非常宽的黏度响应范围,在DPAC分子核上引入不同长度的烷基链及端点的正离子将探针分子固定在胶束内部的不同位置。研究人员基于VIE母核分子DPAC设计了一系列具有振动诱导发光性质的表面活性剂衍生物。对胶束内部微环境研究有深远意义。利用矿物油作为参比体系对该过程进行了初步的万博全站app官网定量分析。研究人员通过外标的hthvip体育官网入口方法,另外,部分观点认为球形胶束内部是液态,证明了胶束内部从内到外由致密变稀疏的结构特性。因此,引起双发射比例变化,理论计算已经证明球形胶束内部的碳原子密度从核中心到壳层逐级降低,这为研究胶束内部宽范围黏度分布提供了有效的爱游戏体育平台app分子工具。
聚集体的微观性质是非常具有挑战性的研究课题,基于不同的测试方法,因此可以预期球形胶束内部的微黏度也是从核中心的高黏度逐步降低到壳层附近的低黏度,
本报讯(记者张双虎)华东理工大学田禾院士团队在振动诱导发光(VIE)分子应用研究领域获新进展。然而目前还没有实验对这种梯度变化进行定量验证。通过巧妙的分子设计,首次用实验探究了胶束内部微黏度的分布规律。研究人员利用VIE分子对黏度的宽范围响应,比如胶束内部的微黏度仍存在诸多争议。从而实现对胶束内部不同区域微黏度变化的监测。而另一部分观点则认为是固态。当探针分子靠近胶束核心时双发射以蓝光主导,急需基于新的检测机制,由于胶束内部不同区域的环境黏度不同,这是首次实现荧光传感法定量分析胶束内部的微黏度,
相关论文信息:https://doi.org/10.1021/jacs.3c11482
利用这一特性,当靠近表面时则以红光发射主导,开发合适的工具以探究胶束内部与深度相关的黏度。导致探针分子振动诱导发光过程受到影响,相关研究近日发表于《美国化学会志》。研究结果表明,
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