咪唑鎓盐配体构建的稀土有机骨架材料的合成及结构

来源 :2016年中西部地区无机化学化工学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:womjun
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  近年来,金属有机骨架材料由于在光学、磁性、生物活性等领域的广泛应用使其成为配位化学研究的热点。[1-3]我们研究了以稀土金属离子Nd3+和芳香咪唑鎓盐配体的反应,得到了一个具有二维立体结构的稀土有机骨架材料,并通过X-射线单晶衍射、红外光谱、元素分析等对其进行了结构表征(如图1 所示)。
其他文献
我们发现,在非平衡态输运问题里,绝热驱动两个系统参数会产生几何相效应。这个几何相效应使得系统参数转了一圈回到原来的值时,系统并不能回到原来的状态,从而已经有一部分额外的热流(我们叫它几何相诱导的流)产生。这部分热流的方向并不是从高温到低温,它只依赖于参数驱动的方向。也就是说我们可以利用这部分几何相诱导的能量流,把热从低温输运到高温! 我们同时在经典系统和量子系统都作出了类似的发现,但这里我们重点关
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Complex network is a great powerful tool to detect complex systems.However,we can not obtain networks directly in many systems,thus reconstructing networks from accessible data is of vital importance.
会议
Organic-inorganic halide perovskite solar cells have emerged as a kind of promising alternatives to existing photovoltaic technologies with both solution-processability and super photovoltaic performa
半导体量子点激光器由于具有阈值电流密度低、温度稳定性好和调制速度高等特点,非常有望成为下一代光通讯网络所需的关键光源。尽管最新报道的基态激射量子点激光器的直接调制速率已经高达25 Gb/s,但是这一速率与理论计算的最高值仍然存在很大的差距。与基态激射量子点激光器相比,激发态激射量子点激光器因激发态更高的模式增益和更短的载流子捕获时间,已经展现出了更高的调制能力,是目前国际上研究的热点。
杯芳烃是一类“碗”状结构的主体分子,由于其大小口均可利用多种配位基团进行修饰,杯芳烃及其衍生物是一类良好的主体构筑单元可用于组装配位超分子[1]和配位网络[2]。
Interpenetration metal-organic network is one kind of supramolecular polymers with permanent mechanical interlock structure,which has intriguing topology architecture and potential application [1].
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近年来,金属有机框架(MOFs)配合物因其独特的多孔结构以及在吸附分离、催化、功能材料等领域的广泛应用而迅猛发展。然而,目前锕系MOFs配合物的报道相对较少。
稀土配合物近红外发光在医学诊断学、荧光免疫分析和激光、光纤通信材料方面己成功应用,优越性非常明显。[1-2]我们研究了以稀土金属离子Yb3+和芳香咪唑盐配体的反应,得到了一个具有二维立体结构的稀土有机骨架材料[3],并通过X-射线单晶衍射、红外光谱、元素分析等对其进行了结构表征(如图1 所示)。