【摘 要】
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阴离子物种在诸如化学、生物、环境、制药、工业等科学中起着非常重要的作用,阴离子识别成为超分子化学领域中非常活跃的研究内容,设计合成高效的阴离子受体也已经成为当今超
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阴离子物种在诸如化学、生物、环境、制药、工业等科学中起着非常重要的作用,阴离子识别成为超分子化学领域中非常活跃的研究内容,设计合成高效的阴离子受体也已经成为当今超分子化学的热门领域。近二十年来,大量的阴离子识别受体被设计、合成出来,其中比色法因其操作简单,灵敏度高成为一种非常方便并且非常有应用前景的分析方法。主客体分子间的作用力包括氢键、静电作用力、疏水作用、π-π叠加等。酰胺、磺酰胺、咪唑、脲、硫脲、吡咯、咔唑等常常作为识别点被广泛应用于受体的设计中。
本论文中以酰胺、脲、硫脲、苯腙和酚羟基等识别点位研究对象,合成了5个化合物。在这些受体中,其中有的受体在加入阴离子后出现了明显的颜色变化,而另一些受体几乎没有颜色变化,因此通过紫外滴定、荧光滴定、质谱滴定、核磁滴定等方法来研究它们对常见的阴离子的化学传感性能及其机理。主要研究内容如下:
第一章绪论。
详细介绍了阴离子的特点,阴离子识别的主要驱动力,荧光和比色传感受体的常见单元等。
第二章受体的合成与表征。
设计合成了一系列含有脲、硫脲、酰胺、苯腙和酚羟基等识别位点,含有硝基、萘基、喹啉、香豆素等信号报告基团的新型阴离子受体,通过核磁共振、元素分析和质谱等测试手段对其结构进行了表征。
第三章阴离子和受体相互作用的性质研究。
利用紫外-可见光谱、荧光光谱、以及核磁滴定来研究受体与阴离子结合的机理及热力学性质,并通过核磁滴定的研究来推断受体与阴离子结合的机理。
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