基于含氮及两性离子型羧酸配体的配位聚合物:结构、荧光识别及磁性研究

被引量 : 0次 | 上传用户:shizhijian
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
近年来,对配位聚合物的研究越来越受到关注,不仅因其结构的多样性以及可设计性,而且因其在例如非均相催化、气体存储与分离、药物缓释、化学传感、磁性等方面的潜在应用。基于此研究背景,本论文着重在配位聚合物的分子选择性识别和磁性方面开展了研究工作。主要研究工作如下:1.我们选用了一个含路易斯碱性位点(N)的四羧酸配体与Eu(Ⅲ)和Gd(Ⅲ)在溶剂热的反应条件下合成了两个同构的Eu(Ⅲ)-MOF(1)和Gd(Ⅲ)-MOF(2)。这两个配合物是二维微孔结构,吡啶上的氮原子指向孔道。两个配合物分别发红色荧光和蓝色
其他文献
人工制作假山盆景是仿照大自然真山真水形状,采用特殊工艺精制而成。它不仅有青山,绿水,花草树木自然美景,衬托上亭台、楼阁的装饰,还能见到鱼儿水中游,是大自然美景在小环境
本文采用搅拌铸造法制备了10μm 10%和10μm 20% SiCp/AZ91镁基复合材料,并对基体AZ91合金和10μm 10% SiCp/AZ91镁基复合材料进行了不同条件(温度和挤压比)的反挤压变形。采
本文通过对荣华二采区10
期刊
氟是最活泼、电负性最强的非金属元素,将氟原子引入到有机物中会显著地改善它的物理和化学性质。有机物中引入氟原子的方法很多,但多数为污染较大、装置复杂、操作危险、且需要
学位
超级电容器(supercapacitor)是一种介于蓄电池和传统电容器之间的新型储能元件,它具有比常规电容器更大的比能量,比蓄电池更大的比功率和循环使用寿命。聚苯胺/活性炭复合材料电极因为其成本低、制备工艺简单及良好的电化学性能成为目前研究的重点。本文以过硫酸铵(APS)为氧化剂,采用苯胺在活性炭表面原位聚合方法,首先制备了聚苯胺/活性炭复合材料,然后分别添加了镍离子、钴离子对聚苯胺/活性炭复合材
组合人工湿地常用于提高污水的脱氮除磷效率,对资金少、能源短缺和技术人才缺乏的中小城镇和乡村有较强的适用性。但其脱氮除磷的微观机制目前仍不明确,还需进一步探讨和证实。
学位
超级电容器是一类优异的绿色存储能量的元件,含有较其它电极材料更好的功率密度及良好的循环寿命,应用于电动汽车及不间断电源领域方向,因此对其电极材料性能的研究成为热点。而石墨烯的二维构造和优异的物化特点,使其作为超级电容器电极材料拥有良好的应用前景。目前石墨烯在超级电容器应用的实际比电容与理论值存在很大差距,如何良好施展石墨烯的特性仍是一个主要的难题。其中,通过与过渡金属氧化物的复合来改善石墨烯的电化
学位
提出一种增强型基于失败者淘汰制的多模态烟花算法。该算法采用一种新型的考虑位置特征的映射规则,把超出爆炸空间上边界的爆炸火花映射到爆炸空间上边界附近的区域、把低于爆炸空间下边界的爆炸火花映射到爆炸空间下边界附近的区域。所提算法引入了自适应调整爆炸火花数量参数的策略,以更好地平衡算法的全局和局部搜索能力。选取CEC2013标准测试函数集中的28个函数进行测试,实验结果表明所提算法具有更优的搜索性能。
水环境污染和水质富营养化问题的日益尖锐、公共环境意识的日益增强、以及污水的氮、磷排放标准的越来越严格,均要求进一步提高废水处理的效率及能力。 序批式反应器适应水
在全球范围内,水体富营养化已经成为一个日趋严重的问题,影响经济发展和人民生活。近年来,如何防治富营养化的产生,是水体污染控制领域的一个研究热点。 本研究采用室外现