间甲氧基杯[4]芳烃的功能化衍生及其在材料领域的应用

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杯芳烃作为第三代超分子主体化合物,其结构易于修饰的特点使它在材料、分子识别等领域得到了广泛的应用,而超分子自组装和纳米材料是目前研究的热门领域,在这方面的研究已经取得了很多显著的成果,得到了各种各样的贵金属纳米粒子以及自组装形成了各种各样的纳米结构。间甲氧基杯芳烃作为一种新型的杯芳烃,是主客体化学研究的重要平台。本文开展了以间甲氧基杯芳烃为母体的一系列功能化衍生物的合成和表征,各种功能衍生物理化性质及其在材料、催化领域的应用,取得了一些有意义的研究成果:1.以间甲氧基杯芳烃母体为原料,通过酯化,肼解,胺解,水解等方法对杯芳烃上沿的羟基进行功能化修饰,合成了间甲氧基杯芳烃醚酯类、酰肼类、酰胺类、酰腙类、羧酸类、吡啶酰胺类等衍生物,并通过红外、核磁、单晶等手段对其结构进行表征。2.在间甲氧基杯芳烃酰胺类衍生物作为保护剂的条件下,通过硼氢化钠还原氯金酸制备得到稳定的金属纳米粒子,利用电镜、多晶衍射、能谱等对所得纳米粒子进行表征。将所得金纳米粒子在水相中催化还原硝基苯酚类化合物,通过研究发现纳米粒子越小催化效果越好,而当用同一种纳米粒子催化不同的硝基苯酚时,其催化效率也不一样.3.研究了间甲氧基杯芳烃酰胺类和酰肼类衍生物在水体系中的自组装行为,发现酰胺类衍生物在水相中通过自组装能够形成长度在微米级,直径在纳米级的微米管,而酰肼衍生物只能形成片状结构,而当改变杯芳烃上烷基链的长短时对组装体的结构却没有影响。另外通过将纳米粒子负载在微米管上的研究发现负载在微米管上的纳米粒子比残留在溶液中纳米粒子均一性更好。
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