(氢)蒽衍生物配体及其配合物的合成、表征及性质研究;矩形WO<,3>纳米材料的合成、研究

来源 :青岛科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:furong99bb
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文设计合成了四种以(氢)蒽为主体结构的配体:(La)2,3,6,7-四甲氧基-9,10-(2,2’-二吡啶)氢蒽,(Lb)2,3,6,7-四甲氧基-9,10-(2,2’-二吡啶)蒽,(Lc)2,3,6,7-四甲氧基-9,10-(4,4’-二吡啶)氢蒽,(Ld)2,3,6,7-四甲氧基-9,10(4,4’-二吡啶)蒽,以及吡啶类配体(Le)4-[二-(3,4-二甲氧基-苯)-甲基]-吡啶。采用元素分析、紫外光谱、和红外光谱对这五种配体进行了表征。得到了配体(La)、(Lc)、(Ld)、(Le)的单晶结构,单晶结构均为首次报道。研究了其荧光性质,其中配体(Lb)、(Ld)、(Le)具有一定的荧光性质。[(La)、(Lb)、(Lc)、(Ld)、(Le)分别为配体a、b、c、d、e]用三种新配体(La)、(Ld)、(Lc)与过渡金属离子进行反应,合成了多种配合物和超分子化合物。采用元素分析、紫外光谱和红外光谱对部分配合物和超分子化合物进行了结构表征。得到了两个配合物(f)[Cu(La)NO3],(g)[(La2(CuCl4)(CuCl6)(HCl)2(H2O)2]以及一个超分子(h)[(Ld)NO3]的单晶结构。其中,(f)是一价铜的三配位结构,测试了(f)的双光子吸收特性,其双光子吸收截面值为5969.784GM,表现出较强的双光子吸收特性。同时还测试了其热稳定性。(g)是包含了两分子配体的配合物,测试了其热稳定性。(h)是超分子化合物,测试了(h)的荧光性质。选取可以作为两亲性分子的配体TPAP和TPDP,通过控制溶剂、温度、比例等客观条件进行对比实验,研究两性分子在水溶液中的分级自组装和在两相界面的自组装。用光学显微镜跟踪了其自组装生长的过程,并用扫描电镜拍摄了自组装后形成的规则的刺球形结构。对这种复合结构的研究有利于理解分级自组装,并有助于合成新的功能材料。[TPDP:Ld,2,3,6,7-四甲氧基-9,10(4,4’-二吡啶)蒽;TPAP:La,2,3,6,7-四甲氧基-9,10-(2,2’-二吡啶)氢蒽]首创合成矩形WO3纳米材料的方法。以4,4’-联吡啶作为有机体,和WO3在一定情况下,通过插入、配位、自组装形成“分层金属氧化物-有机体”插层复合材料前躯体,再经过烧结得到矩形WO3材料。对于插层复合材料前躯体和目标产物我们用扫描电镜(FE-SEM)、透射电镜(TEM)观察了其微观结构,并进行了能量散射X射线(EDx)、X射线衍射(XRD),以及热稳定性(TG-DTG)的测试。
其他文献
查尔斯·弗雷德里克·沃斯,1825年出生于法国,他从小就喜欢服装设计,成年后创建了自己的服装工作室。刚开始,几乎没有人欣赏沃斯的才华,顾客寥寥无几。直到那天,有位年轻女孩找上门
恐龙涅槃混犹在,铮铮铁骨话沧桑这块战国红天然象形石是该石种中极为难得一见的天然具象石,它以其天雕意境、形神兼具、匪夷所思、见必称奇的造像方式展示给世人,令人百感交
纳米材料是当今新材料研究领域中对未来经济和社会发展有着重要影响、最富有活力的研究对象,也是纳米科技中最接近应用、最活跃的重要组成部分。纳米尺度下所具有的诸多性能,如
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
纺织行业得到蓬勃发展的同时,所产生的有色废水对环境造成了极为不利的影响。染料废水具有毒性大、难降解、抗氧化性强、对人体危害严重等特点,因此,快速高效的处理染料废水越来
近日,国家新闻出版广电总局发布了《专网及定向传播视听节目服务管理规定》(6号令)。这是总局对网络音视频业务实施多项管理新政之后,再度祭出的重磅新规。为今后国内的网络
纳米材料是介于原子、分子与块状材料之间的尚未被人们充分认识的新领域,是纳米材料的重要组成部分,其本身的结构和特性决定了纳米材料的许多独特的性质,如表面效应、小尺寸
从法国来到中国,全球当代生活标杆杂志《IDEAT理想家》将它独树一帜的当代风格引至东方。它是一本混合了艺术、设计、风尚、当代创想的灵感之书。和传统杂志截然不同,尤其是
具有特定功能或者多功能的配位聚合物研究与材料、物理、生命科学和化学等诸多研究领域密切相关。尤其是稀土配合物对于构筑结构新颖的拓扑网络和合成具有独特的光、电、磁性