有机化学 ›› 2023, Vol. 43 ›› Issue (3): 1000-1011.DOI: 10.6023/cjoc202211042 上一篇 下一篇
所属专题: 中国女科学家专辑
综述与进展
收稿日期:
2022-11-30
修回日期:
2023-01-20
发布日期:
2023-02-06
通讯作者:
林建斌, 张慧君
基金资助:
Kongchuan Wu, Kaihong Lu, Jianbin Lin(), Huijun Zhang()
Received:
2022-11-30
Revised:
2023-01-20
Published:
2023-02-06
Contact:
Jianbin Lin, Huijun Zhang
Supported by:
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莱啉酰亚胺是一类重要的功能有机染料. 独特的缺电性共轭骨架与优异的光电性质使其成为多环芳烃家族中的重要成员, 在有机场效应晶体管、有机光伏器件和生物医学传感等领域具有广阔的应用前景. 对莱啉酰亚胺骨架的精准修饰不仅可以有效调控分子能级, 还有利于实现分子间的可控组装, 是高效创制新型π-分子材料的有效手段. 早期, 受合成方法的限制, 莱啉酰亚胺骨架母核修饰的位点主要局限于电子云密度稍高的湾位, 但在该位点引入取代基会扭曲π-平面, 不利于π-分子之间的有效堆积. 莱啉酰亚胺骨架邻位选择性修饰不影响母核的平面性, 近年来受到广泛关注, 催生出系列莱啉酰亚胺邻位C—H键功能化的新策略. 根据成键类型不同, 以苝二酰亚胺和萘二酰亚胺为例, 系统总结了莱啉酰亚胺骨架邻位C—H键功能化的方法, 以及邻位修饰对莱啉骨架光电性质和组装的影响.
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