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合成了一种新型钌(II)配合物 Ru(bpy)2(1-(6-nitro-[1,10phenanthrolin-5-yl)-3-(4-nitrophenyl)-urea)](bpy=2,2'-bipyridyl),并使用标准分析和光谱技术对其进行了表征。详细的吸收、发射和 1H NMR 光谱研究表明,该受体分子在乙腈溶液中可作为 F-、CH3COO- 和 H2PO4- 的传感器。这些阴离子的结合引起了乙腈溶液颜色的明显变化,肉眼即可检测到。在阴离子浓度相对较低时,形成了 1:1 氢键加合物;然而在较高浓度下,经典的 Brønsted 酸碱型反应占主导地位。评估了不同阴离子对该受体的相对结合亲和力,并通过量子化学计算进行了合理解释。受体分子去质子化时最高占据分子轨道与最低未占据分子轨道能级之间能隙的缩小,导致基于 Rudpi-->Lpi*/bpypi* 的三重激发态的发光寿命衰减加快。
Ghosh et al. (Sat,) 对该问题进行了研究。