葡聚糖的光致發(fā)光性質(zhì)及機理研究
近年來,非典型發(fā)光化合物因其在細胞成像、藥物釋放、防偽、數(shù)據(jù)存儲與保密、離子檢測等方面具有重要的應(yīng)用前景而引起了研究者的廣泛關(guān)注[
前期研究過程中,我們提出了“簇聚誘導(dǎo)發(fā)光”(clustering-triggered emission, CTE)機理來闡釋非典型發(fā)光化合物的發(fā)光[
結(jié)果顯示,葡聚糖的熒光強度隨著溶液濃度的增加而增強,固體粉末量子效率隨分子量增加而增加,這與其氧原子簇聚及簇的構(gòu)象剛硬化密切相關(guān). 濃溶液及固體粉末發(fā)射呈現(xiàn)出顯著的激發(fā)波長依賴性. 此外,葡聚糖無定形粉末具有顯著的綠色p-RTP發(fā)射,其在壓片后強度進一步增強. 這些發(fā)光特性可用CTE機理合理解釋,并加深了對不同狀態(tài)下葡聚糖鏈段的聚集和分子堆積方式的理解.
1 實驗部分
1.1 原料與測試
葡聚糖(MW = 20/70/150/500 kDa)、D-(+)-葡萄糖(AR)購于上海百靈威有限公司,提純后使用;無水乙醇(分析純)購于通用試劑(General-reagent);四氫呋喃(THF, 光譜級)購于阿法埃莎(中國)化學有限公司(Alfa Aesar);丙酮(AR)購于上海凌峰化學試劑有限公司;娃哈哈純凈水購于杭州娃哈哈集團有限公司.
熒光光譜和延遲光譜由英國愛丁堡儀器公司FLS 1000穩(wěn)態(tài)/瞬態(tài)熒光光譜儀測定;量子效率由配置積分球的美國PTI公司QM/TM/IM型穩(wěn)態(tài)/瞬態(tài)熒光光譜儀測定;溶液吸收光譜用美國賽默飛世爾科技EV300紫外可見分光光度計測得;單晶解析由德國布魯克公司D8 Venture-CMOS型單晶X射線衍射儀測試得到;發(fā)光照片由日本索尼公司Sony α7sⅡ相機拍攝得到.
1.2 葡聚糖的純化
室溫下分別將5 g分子量為20、70、150和500 kDa的葡聚糖溶解于20 mL水中,然后用400 mL無水乙醇(乙醇/水,20/1,V/V)作為不良溶劑使其沉淀. 將獲得的沉淀物通過砂芯漏斗過濾收集,然后置于50 ℃真空干燥用于進一步表征分析.
1.3 葡萄糖的提純和單晶培養(yǎng)
室溫下將1 g葡萄糖溶解于10 mL水中,用200 mL丙酮(丙酮/水,20/1,V/V)作為不良溶劑使其沉淀,冷凍干燥.
取5 mg葡萄糖溶于裝有2 mL水的小樣品瓶中,置于裝有丙酮的大樣品瓶中,1周后得到晶體.
2 結(jié)果與討論
2.1 葡聚糖溶液的光物理性質(zhì)
葡聚糖水溶液的濃度及分子量的不同不僅會影響分子鏈的柔性,也會影響分子鏈內(nèi)與鏈間相互作用,從而對其發(fā)光產(chǎn)生影響(如
Fig. 1 (a) Photographs of dextran solutions at different concentrations taken under 312 nm UV irradiation; (b) Photographs of dextran solutions at different concentrations taken at 77 K under 312 and 365 nm UV lights or after ceasing the UV irradiation; Photoluminescence (PL) spectra of (c) different solutions with λex of 312 nm and (d) 20 wt% solution with different λexs; (e) Absorption spectra of different dextran solutions.
值得注意的是,如
Fig. 2 (a) Photos and (b) PL spectra of dextran in H2O and THF/H2O mixtures with different THF fractions under 312 nm UV irradiation, concentration = 8 mg/mL.
2.2 葡聚糖固體的光物理性質(zhì)
為了更深入地理解發(fā)光機理,進一步研究了不同分子量葡聚糖固體的光物理性質(zhì). 如
Fig. 3 (a) Photographs of different dextran solids taken under 312 nm UV irradiation; (b) PL spectra of 500 kDa dextran powders with different λexs; (c) PL spectra of different dextran powders under 365 nm UV irradiation.
如
Fig. 4 (a) Delayed emission spectra of 500 kDa dextran powders with different λexs; (b) Time-resolved decay profiles of dextran powders monitored at different wavelengths; (c) Photographs of dextran powders and tablets taken after ceasing the irradiation.
2.3 葡萄糖單晶結(jié)構(gòu)解析及葡聚糖發(fā)光機理
為了進一步闡述葡聚糖的發(fā)光機理,我們對葡聚糖的單體——葡萄糖的單晶結(jié)構(gòu)進行了解析[
Fig. 5 (a) Inter/intramolecular interactions and through-space electronic communications of glucose in crystals; (b) Schematic illustration and Jablonski diagram of dextran molecules from isolated to aggregated states.
依據(jù)上述數(shù)據(jù),葡聚糖發(fā)光可由CTE機理合理解釋[
3 結(jié)論
本文研究了天然產(chǎn)物葡聚糖的發(fā)光性質(zhì),其在濃溶液和固體中形成了不同的氧簇,表現(xiàn)出激發(fā)波長依賴性. 隨著濃度的增加,氧原子簇聚形成空間共軛,同時構(gòu)象剛硬化,發(fā)光增強. 且在77 K下,構(gòu)象剛硬化程度進一步增加,非輻射躍遷受到抑制,表現(xiàn)出激發(fā)波長依賴的低溫磷光長余輝. 分子量較大的葡聚糖粉末分子間纏結(jié)更加緊密,分子內(nèi)/間作用增強,從而使氧簇更加剛硬化,同時對環(huán)境中氧氣和水的隔絕能力更強,減少了三線態(tài)激子的猝滅,表現(xiàn)出p-RTP發(fā)射. 葡聚糖獨特的生物相容性、環(huán)境友好性和熒光/p-RTP發(fā)射性質(zhì),使其有望成為新型生物環(huán)保型功能材料.
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