2-脱氧-D-核糖衍生物配体及其配位聚合物的合成、结构与性质

来源 :天津大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:aqgcsw1
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
配位聚合物的结构丰富,功能多样,在分子及离子的识别检测、气体的储存和吸附、催化反应以及生命科学等方面都有广阔的应用前景。而2-脱氧-D-核糖作为生命体中遗传物质的重要组成成分,其在化学和生物学上的潜在应用价值也正在不断被挖掘。尚未见文献报导以2-脱氧-D-核糖衍生物为配体的配位聚合物的研究。本文的主要内容如下:1.以2-脱氧-D-核糖为手性原料,通过异烟酸修饰合成了一种新的手性配体(2S,4S,5R)-2,4,5-三(4-吡啶甲氧酰基)-β-D-吡喃核糖(L),并通过元素分析、核磁共振分析和红外光谱分析对其进行了表征。2.利用配体L与一系列过渡金属离子作用,合成了6个新型配位聚合物:{[MnL2Cl2]·4CH3OH}∞(1)、{[CoL2Cl2]·4CH3OH}∞(2)、{[NiL2Cl2]·4CH3OH}∞(3)、{[CoL2Br2]·4CH3OH}∞(4)、{[CuL(DMF)Br2]·2DMF·2H2O}∞(5)和{[CdLCl2]·3.25DMF}∞(6),并通过X-射线单晶衍射、X-射线粉末衍射、热重分析、元素分析和红外光谱分析对它们进行了表征,确定了它们的结构,其中配位聚合物1–4为二维网状结构,并且通过分子间氢键和π–π堆积作用形成三维超分子结构;配位聚合物5为一维“之”字链结构,通过分子间氢键和π–π堆积作用形成二维和三维超分子结构;配位聚合物6则为三维结构。3.荧光分析结果表明,配位聚合物1–4和6在固态下显示出荧光信号,2–4在乙醇中有较好的荧光发射,并且可以作为乙醇中Fe3+的荧光探针。配位聚合物6在水中的荧光信号和稳定性都很好,可以作为水相中Fe3+、Cr2O72–和CrO42–的荧光探针,具有良好的灵敏性、选择性和抗干扰能力。
其他文献
光催化作为一种绿色技术被公认为是开发可再生能源和环境治理的有效方法。但光响应范围窄和光生e-和h+的快速重组是光催化的主要问题。因此,迫切需要开发高效稳定且易于生产的光催化剂。层状ZnIn2S4作为一种三元硫化物,由于其环境友好性以及出色的化学稳定性而在光催化领域引起了广泛关注。ZnIn2S4具有与g-C3N4匹配的带隙结构。通过构建ZnIn2S4/g-C3N4异质结,有利于实现光生载流子的高效分
学位
双极性有机场效应晶体管(a OFETs)是集成电路互补反相器中的关键元件,近年来引起了极大的关注。双层p-n异质结是实现稳定、高性能双极性有机场效应晶体管的有利结构,但在常见的基于多晶薄膜的双层异质结中不可避免地会发生层间混合,因而其双极性器件的性能比相应的单极性器件低。为了克服层间混合问题,本文提出以二维分子晶体(2DMCs)为模板诱导制备p-n异质结的方案。本研究发展了一种制备二维分子晶体的新
学位
环丙沙星(CIP)作为一种喹诺酮类抗生素,由于具有广谱的抗菌活性和优良的杀菌效果,已经被广泛用于治疗细菌性感染疾病。然而,人体或动物体摄入的CIP不能被完全吸收,未被吸收的CIP会通过粪便或尿液排出体外,这对环境造成了严重污染。目前已经在地表水、地下水及饮用水中检测到CIP的存在,由于水中残留的CIP即使在较低浓度时也能诱导抗生素耐药性基因的产生,因此CIP的滥用已对生态环境和公共安全造成了严重的
学位
与单一有机组分相比,由两种或两种以上π-共轭分子组成的多元有机晶体通常显示出更为优越的光电性能。其中,有机合金或电荷转移(CT)共晶因为其结构及功能的易裁剪性,引起了研究者的广泛关注。本论文旨在尝试将有机合金和CT共晶结合起来,构建组分及功能可调的二元有机CT合金。本文分别选择常见的π-共轭化合物苝(Pe)和9,10-二氰基蒽(DCA)作为电子给/受体(D/A),基于良/不良溶剂扩散诱导的共组装法
学位
冠心病严重威胁着人类健康,现已成为全球人类的第一大死因,及时准确诊断和治疗冠心病具有重要意义。冠心病患者常表现出心脏电生理信号的不稳定性,而动态心电图能够监测出这种不稳定性,因而是用于冠心病诊断的重要手段。且与其他监测手段相比较,动态心电图监测具有无创、简单、费用低等突出优点。现已开发出许多柔性皮肤电极,这些电极可通过与皮肤形成紧密接触而保证信号采集的稳定性。但是,此类电极的低表面粘附性限制了其在
学位
人类社会步入21世纪后,以能源为支撑的经济得到了迅速发展,伴随而来的是严重的环境污染和能源危机。大力寻求可替代化石燃料的二次能源同时提升可再生能源比如太阳能利用率成为我国发展的战略目标。而光电催化分解水技术利用半导体光电极直接将太阳能转化成清洁和可再生能源(例如氢),可有效解决能源需求并降低对环境的污染。高效、稳定的半导体光电材料设计与制备是实现高性能光电催化水分解的关键。该技术目前面临的最大挑战
学位
外延生长的贵金属核壳结构由于其独特的物化结构引起了广泛的研究兴趣。核与壳原子之间的晶格失配及功函的不同,通常会带给核壳结构表面的几个原子层应变效应、配体效应等,影响整个催化反应动力学。核壳结构通过调整核的大小、形状、组成及壳的种类、厚度等,为实验优化催化性能带来更多可能。本论文通过调控钯基纳米材料的表界面结构,显著改变了其在分解水析氢,甲醇氧化等电化学反应中的催化性能,结合材料表征与理论计算,详细
学位
杂环化合物是种类繁多的一类有机物,并且广泛存在于自然界中。与人类生物学息息相关的重要化合物大多数为杂环化合物,例如:核酸、维生素、抗生素、激素、色素和生物碱等。此外,还有多种人工合成的杂环化合物具有重要的性能,在医学上杂环化合物可作药物,在农业方面也可以作为杀虫剂、除草剂,在工业上可作染料、塑料等。在生活中最常见的是五元环和六元环;包括呋喃、噻吩以及吡咯等。呋喃主要用于药物合成以及食品香料;噻吩可
学位
电致化学发光(Electrogenerated Chemiluminescence,简称ECL)已发展成为一种高效、灵敏的分析方法广泛应用于体外诊断、环境检测、生物分析等领域,但目前仍存在新型发光体不足、发光效率不够高、大多数有机发光体在水相体系应用受限等问题。近年来,聚集诱导发光(Aggregation Induced Emission,简称AIE)分子以及共反应剂促进剂的发展为ECL领域注入新
学位
药物的两个对映异构体在药理学和毒性等方面差异显著,寻求合适的方式进行高效手性拆分意义重大。本文制备了一系列硫醚桥联新型环糊精(CD)手性固定相材料(CSPs)用于手性药物的分离,探究了CD的本征识别能力、桥联臂的官能团类型、CD固载量、硫醚键连接方式及数量等多种因素对手性分离的影响,为新型CD CSPs的设计制备提供了有益参考。(1)通过“巯基-烯”点击化学反应合成了单硫醚桥联的CD CSP(CS
学位