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Chinese Academy of Sciences
分子三线态具有较长的激发态寿命,在光催化、光动力治疗、光子上转换及室温磷光等领域具有重要应用。传统三线态光敏剂通常依赖重原子增强自旋—轨道耦合,而纯有机分子因自旋—轨道耦合较弱,实现高效三线态生成仍面临挑战。近年来,自旋—轨道电荷转移系间窜越(SOCT-ISC)为解决这一问题提供了新的途径。在非共平面的有机给体—受体分子中,光诱导电荷分离后,可通过伴随轨道角动量变化的电荷复合过程形成三线态,从而实现无需重原子的高效三线态生成。传统观点认为,接近正交的构型有利于三线态生成,但同时会削弱给体和受体之间的电子耦合,不利于形成较强的电荷转移(CT)吸收。相反,较小的二面角虽能增强CT吸收,却可能加速电荷复合回到基态。因此,如何在同一分子中兼顾长波长CT吸收和高效三线态生成,是该领域面临的重要问题。
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