应用简介 4,4’-二甲氧基偶氮苯与 4,4'-二甲基偶氮苯类似,通过偶氮键的光活性,作为光响应材料及 分子机器,并凭借其红移的光响应特性,在光响应液晶与光子器件、光敏分子探针与开关、 基础光化学研究等方面更具针对性。常见应用如下: 同时,4,4’-二甲氧基偶氮苯是广泛使用的口服抗凝血药物——阿哌沙班中的一种常见杂质。 1. 光响应液晶材料 原理:将 4,4’-二甲氧基偶氮苯作为掺杂剂或作为液晶分子本身的侧链/末端基团引入液晶体 系。反式的线性结构与液晶分子排列相容,而顺式的弯曲结构则会扰乱液晶的有序排列。 应用实例:光控液晶相变:用紫外光照射可诱发液晶从有序的向列相转变为无序的各向同性 相;用可见光照射则能逆转这一过程。这可用于制作无需偏振片的光快门或光栅。 2. 光响应高分子与软物质 原理:将偶氮苯单元作为侧链接枝或作为主链的一部分嵌入到聚合物(如聚丙烯酸酯、聚硅 氧烷)中。 应用实例:光控表面性能:将偶氮苯聚合物涂覆在表面,光照可以可逆地改变其润湿性(从 疏水到亲水),可用于微流控阀门或自清洁表面。 3. 光控分子梭(在轮烷/索烃中) 结构组成:轮烷由一个哑铃形轴分子和一个环绕其的大环分子组成;索烃则是由两个互锁的 大环组成。偶氮苯单元通常被设计在轴分子上作为一个能垒位点。 工作模式:在反式态,偶氮苯位点体积较大,能将大环“锁定”在轴的某一位置(站)。光照变 为顺式后,位点体积减小,能垒降低,大环可以自由“穿梭”到轴的另一位置,实现光控的、 线性往复的分子运动,是分子开关和逻辑门的基础。 4. 作为光控分子铰链 结构组成:两个识别单元(如卟啉、冠醚)通过偶氮苯连接。反式时,两个单元相距较远, 亲和力弱;顺式时,距离拉近,协同结合底物分子。这实现了对分子识别的光调控。 构象开关:在蛋白质或多肽中引入偶氮苯,可以光控其二级结构的折叠与展开,用于研究生 物过程或设计光控酶。
广东宜纳新材料科技有限公司
联系商家时请提及chemicalbook,有助于交易顺利完成!