光捕獲體系是光合作用體系的重要組成部分,它是由大量的天線分子通過(guò)有序的組裝構(gòu)成。光合作用起始于光捕獲體系中天線分子對(duì)光子的吸收,并通過(guò)能量遷移或能量傳遞傳高效的將激發(fā)能傳給反應(yīng)中心的能量受體分子,誘導(dǎo)一系列的氧化還原反應(yīng)。天線分子對(duì)光子的捕獲是將太陽(yáng)能高效地轉(zhuǎn)化為化學(xué)能的基礎(chǔ),因此如何實(shí)現(xiàn)高效的光捕獲始終是光合作用人工模擬研究中的核心問(wèn)題之一。在過(guò)去幾十年,化學(xué)家為構(gòu)筑高效的光捕獲體系開展了大量的研究工作,包括利用共價(jià)合成以及非共價(jià)組裝的方法構(gòu)筑人工光捕獲體系。盡管這些方法已經(jīng)取得了顯著的成就,但是它們的光捕獲效率仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于天然光捕獲體系。
最近,我們構(gòu)筑了基于有機(jī)納米晶的光捕獲體系,實(shí)現(xiàn)了對(duì)光的高效捕獲。雖然有機(jī)納米晶在光電信息材料、發(fā)光材料及生物成像等諸多領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,但是利用有機(jī)染料的納米晶構(gòu)建光捕獲體系未見文獻(xiàn)報(bào)道。我們以β-二酮氟化硼染料作為能量給體和受體,通過(guò)它們的共組裝形成有機(jī)納米晶,由于納米晶中染料分子相互靠近,組裝高度有序,使得能量傳遞可以高效進(jìn)行。在能量給體受體的比例高達(dá)到1000:1時(shí),能量傳遞效率仍可達(dá)到95%?;诩{米晶的光捕獲體系制備簡(jiǎn)單,光捕獲性能優(yōu)異,為系統(tǒng)研究光捕獲體系中的光物理過(guò)程提供了物質(zhì)基礎(chǔ)。相關(guān)結(jié)果已經(jīng)發(fā)表于Angew. Chem. Int. Ed. 2016, DOI: 10.1002/anie.201510503,并被選為VIP文章。
相關(guān)研究工作得到了國(guó)家科技部973計(jì)劃、國(guó)家自然科學(xué)基金委、中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金等的大力支持。
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