Erzeugung von Festkörperlumineszenz durch Koordination der Lewis-Säure B(C6F5)3 an nicht-emittierende Aldehyde

Die einfache Koordination der Lewis-Säure B(C6F5)3 an klassische, nicht-emittierende Aldehyde führt zu Festkörperphotolumineszenz. Das Variieren der elektronischen Eigenschaften der Carbonylverbindungen ermöglicht eine Wellenlängenmodulation der Festkörperemission, durch die das gesamte sichtb...

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Main Authors: Hansmann, Max M. (Author) , López-Andarias, Alicia (Author) , Rettenmeier, Eva (Author) , Egler-Lucas, Carolina (Author) , Rominger, Frank (Author) , Hashmi, A. Stephen K. (Author) , Romero-Nieto, Carlos (Author)
Format: Article (Journal)
Language:German
Published: 2016
In: Angewandte Chemie
Year: 2016, Volume: 128, Issue: 3, Pages: 1212-1216
ISSN:1521-3757
DOI:10.1002/ange.201508461
Online Access:Verlag, lizenzpflichtig, Volltext: https://doi.org/10.1002/ange.201508461
Verlag, lizenzpflichtig, Volltext: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ange.201508461
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Author Notes:Max M. Hansmann, Alicia López-Andarias, Eva Rettenmeier, Carolina Egler-Lucas, Frank Rominger, A. Stephen K. Hashmi und Carlos Romero-Nieto

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520 |a Die einfache Koordination der Lewis-Säure B(C6F5)3 an klassische, nicht-emittierende Aldehyde führt zu Festkörperphotolumineszenz. Das Variieren der elektronischen Eigenschaften der Carbonylverbindungen ermöglicht eine Wellenlängenmodulation der Festkörperemission, durch die das gesamte sichtbare Spektrum mit Quantenausbeuten bis zu 0.64 abgedeckt werden kann. Steady-State-Spektroskopie in Kombination mit Einkristall-Röntgenstrukturanalyse und DFT-Rechnungen bestätigt die intermolekularen Wechselwirkungen zwischen den Lewis-Addukten als Ursache für die beobachtete Lumineszenz. Änderungen dieser intermolekularen Wechselwirkungen induzieren darüber hinaus bemerkenswerte Festkörperphänomene wie Piezochromie. Die Vielseitigkeit und Einfachheit unserer Methode erleichtert die zukünftige Entwicklung festkörperemittierender Materialien. 
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