超分子模板导向下具有1.62nm孔道的碘银酸盐骨架的合成

来源 :第十五届固态化学与无机合成学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:anglersss
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
  有机模板导向的卤金属酸盐由于其可调的结构、半导体特性及其多领域的应用成为了杂化物领域的一个研究热点,但如何实现无机组分的结构可控设计仍是该领域面临的一个挑战.本研究选择具有适当刚性的三乙烯二胺(DABCO),通过原位苄基化导向合成了一个具有1.62 nm孔道尺寸的碘银酸盐骨架,结构分析表明超分子模板展现了独特的协同导向效应.该研究可能为新颖的孔状无机-有机杂化材料的构建提供了一个有效的合成策略.
其他文献
多核且中空的稀土基簇合物,因其特殊的纳米尺寸及分子堆积方式,在磁性、吸附、离子导电等领域具有较大的应用前景而备受关注(Figs 1)。同时这类材料结合其它过渡金属离子还可以表现出对客体分子相应的导电行为。本报告将介绍近年来课题组在上述研究领域取得的一些进展。
卤化物钙钛矿(ABX3)由于其优异的光电性能,近年来是备受关注的一类材料。组分工程策略有助于扩大材料研究范围并调控材料性能,是材料研究的一个重要方向。在ABX3的组分工程研究中,对A位和X位进行组分调控,比较常见且容易实现。相对而言,B位上的组分工程,形成能更大,比较难实现组分工程控制,但其可能更有利于提高钙钛矿热稳定性和晶相稳定性。[1]在该报告中,我们发展了卤化物钙钛矿ABX3中B位的异价金属
共价有机框架(COFs)作为一类高晶性,易修饰的多孔聚合物,在气体吸附,储能,传感以及药物缓释等多个领域有着广泛的应用.迄今为止,化学家主要通过预修饰(pre-synthesis)[1]和后修饰(post-modification)[2]的方法引入不同的功能基团,来调控孔洞表面的功能性,以期达到增强其与目标吸附物之间的相互作用.本研究通过将环境(光和热)响应的小分子异构化的构建模块引入到共价有机框
碳材料因其多样性的纳米结构以及独特的物理化学性质成为纳米科学最活跃的研究领域之一,在能源、环境和生物医学等领域有着广阔的应用前景。我们利用丰富的生物质资源通过水热碳化活化方法获得了系列多孔碳材料,研究了这些碳材料性能与生物质组成、结构的关系,提出了生物质中灰分、相关有机成分以及微组织或微结构有可能成为碳材料形成的自模板,从而可以有效调控碳材料的结构和形貌以及性能。在此基础上,我们详细研究了生物质碳
使用高温固相反应获得了Eu2MgSi2O7,它结晶于四方晶系非中心对称空间群P(4)21m,其二维结构由SiO4和MgO4四面体构筑,Eu2+离子占据层间空隙.在2.1 μm激光辐照下,45–75 μm粒径的Eu2MgSi2O7的二次谐波强度约为KTP的0.7倍.
通过常规溶剂挥发法,以2,5-二氯苯甲酸和5,5′-二甲基-2,2′-联吡啶为配体合成了一种三元稀土配合物:[Ho(2,5-DClBA)3(5,5-DM-2,2-bipy)]2(2,5-DClBA = 2,5-二氯苯甲酸根;5,5-DM-2,2-bipy = 5,5′-二甲基-2,2′-联吡啶),通过元素分析、红外光谱、粉末X-射线衍射以及单晶X-射线衍射对配合物进行一系列表征。结果 表明,该配合
引入不同的阴离子或聚阴离子等结构单元到同一结构中是一种获得具备目标性质的材料的有效策略.本工作通过溶液法得到了一种包含三类阴离子的新颖五元氯化物氧化物硫酸盐K3Bi2Cl5O2(SO4)2,阴离子分别是Cl–、O2–和SO42–.K3Bi2Cl5O2(SO4)2.它结晶于三斜晶系的空间群P-1,它的二维结构由(BiO5Cl3)8–聚阴离子单元和SO42–四面体构筑,K+离子填充在层间平衡电荷.K3
加合物SbI3·(S8)3通过简单的溶液法合成,它结晶于非中心对称的R3m空间群.它的结构可描述为由孤立的三角锥型的SbI3分子与椅型的S8分子通过范德华力连接而成.在1.064 μm激光波长下,颗粒尺寸在210–250 μm的SbI3·(S8)3的非线性效应约是同粒径下KDP的4倍;在2.1 μm下,其倍频效应与AGS相媲美.SbI3·(S8)3在这两个波段下都能实现I类相位匹配.此外,它还有较
金属-有机框架(Metal-Organic Frameworks,MOFs)材料因其高的比表面积,独特多变的拓扑结构以及可调控的孔隙使其在气体储存、分离、催化和荧光传感等方面有着广泛的应用.本文通过溶剂热的方法,以2-甲氧基-[1,1′:3′,1″-三联苯]-4,4″,5′-三羧酸(H3MTTCA)为配体,与Zn(NO3)2·6H2O构筑出一例二重穿插的三维金属-有机框架物.通过X-射线单晶衍射结
以生物基材料海藻酸钠、壳聚糖、核桃壳等为前驱体,利用其天然结构特性,经氮掺杂或过渡金属络合锚定等改性手段,通过溶胶-凝胶或原位碳热还原等方法,可控制备三维多级孔道轻质高效功能材料。制备产物应用于废水中重金属离子的吸附、有机污染物的降解和电磁波吸收三大领域,并且表现出杰出的性能。