以六次甲基四胺及其衍生物為構(gòu)筑塊的多齒陽離子配體配合物的構(gòu)筑和性能研究
發(fā)布時間:2022-02-15 05:15
通過鹵化銅(I)和六次甲基四胺(L0)配體自組裝合成了兩個2-3D金屬有機骨架(MOFs)。{[L0][Cu4I5][H2O]5[NH4]}n(1)和{[L0][Cu3Br3][H2O]}n(2);衔1是由Cu4I5簇和六次甲基四胺組成的二維金屬有機骨架。其中L0和Cu簇形成點符號為(44?62)(44?62)的二維(4,4)連接網(wǎng)格結(jié)構(gòu)。化合物2是通過非手性前體自發(fā)結(jié)晶而生成的手性三維金屬有機骨架材料。通過紅外,元素分析,CD光譜和X射線粉末衍射等一系列分析對這兩種化合物進行了表征。它們在酸和堿條件下均表現(xiàn)出良好的穩(wěn)定性。另外,熒光強度在酸堿條件下有規(guī)律地變化;衔1和2還顯示出對有機染料亞甲基藍(MB)的選擇性吸附和顯著的降解作用...
【文章來源】:鄭州大學河南省211工程院校
【文章頁數(shù)】:120 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
二維菊鏈分子肌肉圖
索烴和輪烷代表圖
第一章前言3改進,為三聯(lián)吡啶自組裝以及其他超分子自組裝未來的結(jié)構(gòu)研究和功能材料的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)[6]。圖1.3超分子五角星和六角星的化學結(jié)構(gòu)鄧勇輝團隊通過超分子自組裝合成新型半導體納米線氣敏材料。他們通過利用有機嵌段共聚物與無機分子之間的協(xié)同作用,首次成功合成了三維等間距、正交排列的金屬氧化物半導體納米線多孔陣列結(jié)構(gòu),且表現(xiàn)出良好的氣體傳感性能。該方法為制備新穎半導體納米線陣列、納米線功能化修飾(如原位摻雜等)、微納米器件原位集成等提供了全新的研究思路,也為發(fā)展先進能源器件、微納米感知電子元件、智能裝備等打下重要的基礎(chǔ)[7]。另一方面,模板在超分子的合成過程中也起到了至關(guān)重要的作用。在上世紀60年代,Busch[8]對模板的作用方式進行了系統(tǒng)研究,但是對模板效應(yīng)的分類并不是特別明確。之后又通過幾十年的研究,對模板效應(yīng)的定義更加明確,金屬離子與配體之間的作用,氫鍵作用,疏水相互作用,π-π相互作用,范德華力等都屬于模板效應(yīng)[9-11]。1994年,Stucky等人[12]提出了一種廣義的模板機制,通過靜電吸引,氫鍵作用力或配位相互作用使無機-有機界面協(xié)同相互作用,產(chǎn)生周期性有序的中間相,這一現(xiàn)象被廣泛接受并用于制備各種氧化物,含硫化合物,分子固體等等[13-15]。隨著發(fā)展,模板有了新的概念,金屬等無機離子可作為模板外,除此之外,有機離子、中性分子也可作為模板。模板可根據(jù)所帶電荷的不同可分為陽離子模板,陰離子模板和中性模板。從超分子領(lǐng)域來看,模板是客體,當在反應(yīng)中與主體相互匹配時產(chǎn)生某種協(xié)同作用,能促使目標產(chǎn)物
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Facile ultrasonic-assisted synthesis of micro–nanosheet structure Bi4Ti3O12/g-C3N4 composites with enhanced photocatalytic activity on organic pollutants[J]. Huihui Gan,Futao Yi,Huining Zhang,Yongxing Qian,Huixia Jin,Kefeng Zhang. Chinese Journal of Chemical Engineering. 2018(12)
[2]金屬-有機骨架材料用于廢水處理[J]. 童敏曼,趙旭東,解麗婷,劉大歡,陽慶元,仲崇立. 化學進展. 2012(09)
[3]Highly Sensitive Acidic pH Fluorescent Probe Based on A Boradiaza-indacene Derivative[J]. LIU Yang,LIU Shan-lin and WANG Yan-guang Department of Chemistry,Zhejiang University,Hangzhou 310027,P.R.China. Chemical Research in Chinese Universities. 2010(02)
[4]超分子化合物的模板合成[J]. 王樂勇,何光裕,姜艷,孫小強. 大學化學. 1997(06)
[5]六次甲基四胺與溴代丙烯加合物的晶體結(jié)構(gòu)[J]. 楊清傳,邵美成,錢民協(xié). 化學學報. 1983(02)
[6]六次甲基四胺與氯化芐加合物的晶體結(jié)構(gòu)[J]. 邵美成,王麗峰,鄭香苗,唐有祺. 化學學報. 1982(03)
碩士論文
[1]用于吸附及光催化處理染料廢水的配合物合成及性能研究[D]. 張艷秋.北京建筑大學 2016
[2]支鏈模板效應(yīng)在有機—無機雜化超分子聚合物構(gòu)筑過程中的作用研究[D]. 王超海.鄭州大學 2016
本文編號:3625990
【文章來源】:鄭州大學河南省211工程院校
【文章頁數(shù)】:120 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
二維菊鏈分子肌肉圖
索烴和輪烷代表圖
第一章前言3改進,為三聯(lián)吡啶自組裝以及其他超分子自組裝未來的結(jié)構(gòu)研究和功能材料的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)[6]。圖1.3超分子五角星和六角星的化學結(jié)構(gòu)鄧勇輝團隊通過超分子自組裝合成新型半導體納米線氣敏材料。他們通過利用有機嵌段共聚物與無機分子之間的協(xié)同作用,首次成功合成了三維等間距、正交排列的金屬氧化物半導體納米線多孔陣列結(jié)構(gòu),且表現(xiàn)出良好的氣體傳感性能。該方法為制備新穎半導體納米線陣列、納米線功能化修飾(如原位摻雜等)、微納米器件原位集成等提供了全新的研究思路,也為發(fā)展先進能源器件、微納米感知電子元件、智能裝備等打下重要的基礎(chǔ)[7]。另一方面,模板在超分子的合成過程中也起到了至關(guān)重要的作用。在上世紀60年代,Busch[8]對模板的作用方式進行了系統(tǒng)研究,但是對模板效應(yīng)的分類并不是特別明確。之后又通過幾十年的研究,對模板效應(yīng)的定義更加明確,金屬離子與配體之間的作用,氫鍵作用,疏水相互作用,π-π相互作用,范德華力等都屬于模板效應(yīng)[9-11]。1994年,Stucky等人[12]提出了一種廣義的模板機制,通過靜電吸引,氫鍵作用力或配位相互作用使無機-有機界面協(xié)同相互作用,產(chǎn)生周期性有序的中間相,這一現(xiàn)象被廣泛接受并用于制備各種氧化物,含硫化合物,分子固體等等[13-15]。隨著發(fā)展,模板有了新的概念,金屬等無機離子可作為模板外,除此之外,有機離子、中性分子也可作為模板。模板可根據(jù)所帶電荷的不同可分為陽離子模板,陰離子模板和中性模板。從超分子領(lǐng)域來看,模板是客體,當在反應(yīng)中與主體相互匹配時產(chǎn)生某種協(xié)同作用,能促使目標產(chǎn)物
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Facile ultrasonic-assisted synthesis of micro–nanosheet structure Bi4Ti3O12/g-C3N4 composites with enhanced photocatalytic activity on organic pollutants[J]. Huihui Gan,Futao Yi,Huining Zhang,Yongxing Qian,Huixia Jin,Kefeng Zhang. Chinese Journal of Chemical Engineering. 2018(12)
[2]金屬-有機骨架材料用于廢水處理[J]. 童敏曼,趙旭東,解麗婷,劉大歡,陽慶元,仲崇立. 化學進展. 2012(09)
[3]Highly Sensitive Acidic pH Fluorescent Probe Based on A Boradiaza-indacene Derivative[J]. LIU Yang,LIU Shan-lin and WANG Yan-guang Department of Chemistry,Zhejiang University,Hangzhou 310027,P.R.China. Chemical Research in Chinese Universities. 2010(02)
[4]超分子化合物的模板合成[J]. 王樂勇,何光裕,姜艷,孫小強. 大學化學. 1997(06)
[5]六次甲基四胺與溴代丙烯加合物的晶體結(jié)構(gòu)[J]. 楊清傳,邵美成,錢民協(xié). 化學學報. 1983(02)
[6]六次甲基四胺與氯化芐加合物的晶體結(jié)構(gòu)[J]. 邵美成,王麗峰,鄭香苗,唐有祺. 化學學報. 1982(03)
碩士論文
[1]用于吸附及光催化處理染料廢水的配合物合成及性能研究[D]. 張艷秋.北京建筑大學 2016
[2]支鏈模板效應(yīng)在有機—無機雜化超分子聚合物構(gòu)筑過程中的作用研究[D]. 王超海.鄭州大學 2016
本文編號:3625990
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