V型双席夫碱异核金属配合物的制备、结构及性质研究

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稀土-过渡异核配合物由于其新颖独特的结构,在发光材料、传感器、以及晶体功能材料等领域皆具有潜在应用,近年来,通过过渡金属配合物敏化稀土离子发光成为d-f异核配合物的研究热点。V型双席夫碱配体不仅具有多个配位点、多种配位模式和强鳌合配位能力,且其内界配位点N_2O_3易与过渡金属离子配位,外界配位点O_2O_2易与稀土离子配位,使其成为构筑d-f异核配合物的最佳配体之一。因此开展了有关V型双席夫碱d-f异核配合物的合成及性质方面的研究,深入探究Zn ~(II)/Cd ~(II)离子及辅助配体对异核配合
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联苯类和二氢吡喃类化合物是重要的化工原料,该类芳香碳环和氧杂环结构广泛存在于药物分子和活性天然产物中,在材料科学和生物化学等多个领域也有着广阔的应用前景,例如发光聚合物、液晶显示器和有机半导体。目前联苯类化合物大多通过贵金属催化的取代芳烃偶联反应来制备,虽然这类交叉偶联反应为联苯类化合物的实验室合成和工业生产提供了高效途径,但是也存在催化剂昂贵、原料制备复杂、反应条件苛刻、区域选择性差等弊病。以开
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经过长时间的研究,聚合物太阳能电池(Polymer Solar Cells,PSCs)取得了令人欣喜的发展,最佳单节电池的转换效率已经突破18%。为了将有机PSCs商业化,充分发挥质量轻、柔韧性的特点,还需要不断的设计与合成性能更高、稳定性更好的材料。本论文主要研究PSCs活性层给体聚合物,选择二噻并[2,3-d:2,3-d]-苯并[1,2-b:4,5-b]二噻吩(DTBDT)和苯并[1,2-b:
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众所周知,近几年无论是过渡金属配合物还是稀土金属配合物研究范围都越来越广,在现代配位化学和有机金属化学等领域受到了众多的科研工作者的青睐。现如今,配位化学这一学科飞速发展,针对不同的金属配合物的合成路线以及性质和应用的相关研究也成为了众多课题组的热门研究课题之一。Salamo型配合物来源于Salen化合物,作为现代配位化学领域中的一种新型衍生物,越来越受到人们的关注和研究;与之前的Salen型配合
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为高效利用林业废弃物,本文以林业废弃物颗粒燃料为研究对象,首先研究林业废弃物颗粒燃料物理化学性能、着火性能以及燃烧机理等燃烧特性,然后研究林业废弃物所制成的颗粒燃料在燃烧炉内的燃烧特性,分析影响颗粒燃料燃烧炉热效率的因素,探索提高热效率的方法与途径,为林业废弃物颗粒燃料燃烧炉的优化提供技术参考。(1)为研究林业废弃物颗粒燃料的基本组成成分,对多种林业废弃物制备的颗粒燃料进行元素分析和工业分析,结果
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阴阳离子与人类的生活密切相关,但是超过人体所需标准含量会对生物体产生各种影响,甚至过量的重金属离子严重危害环境,而且容易富集,影响人体健康。因此,设计一种结构简单,易于合成,方便快捷的荧光化学传感器检测金属离子对人类生活具有重要意义。酰腙类化合物具有O=C-NH-N=R结构单元,与金属离子配位能力强,在离子探针领域应用广泛。基于此,本文设计合成了三种基于酰腙类多位点受体分子,并研究了金属离子识别性
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