摘要:
通过Knoevenagel反应合成了3个Y型三苯胺生色分子N,N-二{4-[2-(2-苯并噻唑基)乙烯基]苯基}苯胺(BBtVPA)、N,N-二 {4-[ 1-(2-苯并噻唑基)-1,3-丁二烯-4-基]苯基}苯胺(BBtBPA)和N,N-二{ 4-[ 1-(2-二氰基甲叉-3-氰基-5,5-二甲基-2,5-二氢-4-呋喃基)-1,3-丁二烯-4-基]苯基}苯胺(BCfBPA),以及4个一维偶极分子4-[2-(2-苯丙噻唑基)乙烯基]-N,N-二苯基苯胺(BtVPA)、1-(2-苯并噻唑基)-4-[4-(N,N-二苯基)氨基]苯基-1,3-丁二烯(BtAPB)、1-[(2-二氰基甲叉-3-氰基-5,5-二甲基-2,5-二氢)-4-呋喃基]4-[4-(N,N-二苯基氨基)]苯基-1,3-丁二烯(CfAPB)和4-[2-(2-二氰基甲叉-3-氰基-5,5-二甲基-2,5-二氢呋喃4-基)乙烯基]-N,M-二苯基苯胺(CfVPA).测定了生色分子的紫外吸收和荧光性质,在二氯甲烷中,Y型分子BBtVPA,BBtBPA和BCfBPA的最大吸收波长分别为425,443和613 nm,比偶极分子红移了约30 nm,Y型分子BBtVPA和BBtBPA的最大荧光发射峰分别位于516和558 nm,比偶极分子稍有红移.根据双能级模型理论,用溶致变色法测定了生色分子的二阶非线性极化率(β),Y型分子BBtVPA,BBtBPA和BCfBPA的β0分别为40×10-30,64×10-30和238×10-30 esu,比相应的偶极分子分别提高了0.9 ~2.8倍.结果表明,提高吸电子基团强度,增大共轭体系有助于获得更大的β值.