在主客体体系中,目前AIEgens可以作为客体分子与主体分子结合,目前得到简单的主客体发光材料(Chem.Commun.,2014,50,1725,Chem.Mater.2019,31,1092−1100),线性聚合物体系(Chem.Commun.,2015,51,1089,Macromolecules,2019,52,8814–882)等。
现任ACS新闻周刊NoteworthyChemistry专栏科学新闻撰稿人,为止MaterialsChemistryFrontier(RSC)总主编,为止英国皇家化学学会(RSC)高分子化学丛书主编,PolymerChemistry(RSC)和ProgressinChemistry杂志副主编,以及20多家国际科学杂志顾问、编委或客座编辑等。在这篇综述中,年度最香港科技大学唐本忠和深圳大学王东总结了AIEgen的超分子材料的构建和应用的基本概念、年度最开创性研究、最新趋势和发展,以期激发研究人员的更多兴趣和其他想法,并进一步推动超分子化学的发展。
另外,劝退AIEgens具有可调的荧光发射以及光动力和光热疗法的优点。在聚集状态下,又酸显著的荧光通常使AIEgen的超分子材料成为生物成像的理想候选材料,同时也直接可视化超分子材料的组装过程。由于AIEgens在聚集体具有显著的发光,目前所形成的超分子材料是性能优异的发光材料,目前在光捕获材料(Angew.Chem.Int.Ed.2019,58,1–6),生物成像方面(ACSNano 2019,13,10,11863-11873)具有潜在的应用。
并且,为止一些AIEgens具有光热转换和光动力治疗的性能,使得相应的AIE超分子材料可以用在诊疗一体化领域(ACSAppl.BioMater.2018,1,6,1768-1786)。已发表学术论文1600多篇,年度最总引约90000次,h影响因子为140,在学术会议上作了400多场邀请报告,拥有50多项专利。
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现任深圳大学AIE研究中心主任(执行),又酸兼任科学出版社《聚集诱导发光丛书》副总主编。在诸神黄昏中年,目前芬里尔挣脱束缚,在战场上将众神之父奥丁一口吞下。
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