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1、20世紀(jì)30年代,Goppert-Mayer第一次在理論上分析出一個分子同時吸收兩個光子的可能性;在激光器發(fā)明后不久,1961年Kaiser與Garret從實(shí)驗(yàn)上證實(shí)了這一理論。由此,科學(xué)界出現(xiàn)了一個關(guān)于雙光子與多光子過程研究的新領(lǐng)域。與傳統(tǒng)的單光子相比,雙光子有其獨(dú)特的優(yōu)勢。這使得雙光子在熒光顯微鏡、微加工、三維光學(xué)數(shù)據(jù)存儲、光限幅、激光上轉(zhuǎn)換、光動力學(xué)診療、生物活性藥物釋放等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。這些應(yīng)用對具有大的雙光子吸收截面的
2、新材料的開發(fā)提出了更高的要求。
以2,6-二-[(二乙氧基)磷酯基-甲基1-9,10-二溴蒽為中間體,通過Heck、Wittig-Horner反應(yīng)合成出LUMO/HOMO空間分離、強(qiáng)化雙光子吸收截面、納米聚集強(qiáng)化單/雙光子熒光發(fā)射的具有絡(luò)合金屬離子能力端基(苯胺類/吡啶類)的新型蒽中心十字交叉共軛分子。它們的LUMO和HOMO能級水平可因金屬離子的絡(luò)合及絡(luò)合性質(zhì)而發(fā)生顯著而獨(dú)立的變化,這既是對分子光學(xué)帶隙的有效調(diào)控,也可用
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