基于1,3,5-三-((4-吡啶)-1,2-乙烯基)苯的配位聚合物的构筑、结构及性质研究

来源 :苏州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chywei
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(CPs)具有结构、性能可调控的特点,在气体存储与捕获、药物分子传输、分子识别、光催化降解污染物、荧光检测等领域有着广阔的发展前景,己成为化学和材料等的研究热点之一。本文使用了高度共轭的三乙烯基三吡啶配体1,3,5-三-((4-吡啶)-1,2-乙烯基)苯(tpeb),在一系列羧酸辅助下,和Zn(N03)2、Cd(N03)2、Co(NO3)2、Ni(NO3)2构筑了多种功能化的配位聚合物,并研究了这些配位聚合物在光催化降解水中染料以及检测水中微量有毒小分子的性能。简述主要成果如下:一、通过M(NO3)2(M=Zn,Cd)与tpeb以及六种不同配位功能的羧酸(对碘苯甲酸、对苯二甲酸、2,5-呋喃二羧酸、2,5-二溴-对苯二甲酸、1,2-环己二酸、戊二酸)的溶剂热反应,构筑了[Zn(tpeb)2(4-IBA)2].2H20(1),{[Cd(N03)(tpeb)(4-IBA)]·H2O}n(2),{[Cd2(NO3)2(tpeb)2(1,4-BDC)]} n(3),{[Cd2(tpeb)2(2,5-FDC)2].2H20}n(4),[Cd(tpeb)(2,5-DBTPA)2]n(5),{[Cd2(H20)2(tpeb)2(1,2-CHDC)2].H2O}n(6),[Zn(tpeb)(1,2-CHDC)]n(7)和{[Zn(tpeb)(1,5-PDC)]·H2O}n(8)八个配位聚合物。化合物 1是零维的单核配合物,而化合物2是二维瀑布状网络结构。化合物3、4、5通过的[Cd(tpeb)]n一维梯状链分别与 1,4-BDC、2,5-FDC、2,5-DBTPA 桥联,最终形成了二维(3和4)或三维结构(5)。化合物6具有二维波浪状的结构,而化合物7和8却呈现出相似的鱼鳞状的二维形状。其中化合物6在水中稳定性高,在可见光波段照射下能够高效催化降解刚果红染料,且循环五次后,活性没有明显降低。同时我们还通过自由基捕捉实验研究了其降解机理。二、通过M(NO3)2(M=Co,Ni)与tpeb以及五种不同配位功能的羧酸(2,5-噻吩二羧酸、2,5-呋喃二羧酸、2,2’-联苯二羧酸、2,5-二溴-对苯二甲酸、4,4’-二苯醚二竣酸)的溶剂热反应,构筑了[Co2(tpeb)2(2,5-TDC)2]n(9),[Co2(tpeb)2(2,5-FDC)2]n(10),{[Co(tpeb)(2,2’-BPDBA)].MeCN}n(11),[Co(tpeb)(2,5-DBTPA)]n(12),[Ni(tpeb)(2,5-DBTPA)]n(13)和{[Ni2(tpeb)3(4,4’-DBDPE)2].2MeCN.2H2O}n(14)六个配位聚合物。化合物9和10均是由一维梯状[Co(tpeb)]n链与五元杂环二取代羧基桥联构筑而成的二维双层结构,化合物11是通过二维波浪面[Co(tpeb)]n与一维的[Co(2,2’-BPDBA)]n链交错相连得到的三维结构,化合物12和13均是由一维的[M(2,5-DBTPA)]n(M=Co,Ni)链通过tpeb交叉连接而成的三维网络,化合物14是通过tpeb将垂直方向一维[Ni(4,4’-DBDPE)]n链串联成的三维网络。化合物11可以做荧光探针,高效检测水中微量的有毒物对硝基苯酚。
其他文献
红花玉兰(Magnolia wufengensisL.Y.Ma et L.R.Wang)为2004年被首次发现的木兰科木兰属玉兰亚属新种,因花色红色具有极高的观赏价值和科研价值。在栽培过程中由于其肉质根特
智能移动设备和4G技术的普及,给大众点评、口碑等大规模基于位置社交网络(LBSN,Location Based Social Network)的应用带来巨大的发展空间。同时随着城市的快速发展,兴趣点(POI,Point-of-Interest)的数量也相应增长。人们逐渐习惯通过基于位置社交网络的应用来发现、访问并评价兴趣点。基于应用平台积累了大量的位置社交网络数据和渴望不断改善用户体验的需求,个性
稀土元素是各种工业产品生产过程中不可或缺的重要材料。因此,各国对稀土工业生产尤为重视。目前,我国的稀土工业生产主要采用串级萃取的方法。该方法因具有流程复杂、控制变量多、耦合性强、时滞大等特点而不易控制。稀土元素组分含量的快速准确检测是对稀土萃取生产过程进行调控的关键。本文针对不同光照条件下的镨/钕(Pr/Nd)稀土萃取过程中萃取槽体内组分含量难以准确检测的问题,加入颜色恒常性计算校正图像,采用加权
近年来,粮食的安全问题已经日渐成为备受重视的全球性热点问题,它不仅关系到我们人类与各种动植物的身体健康,也与人类社会的发展息息相关。农作物在生长与储存的过程中极易
机构运动综合是机构运动学研究中的一个重要研究方向。机构的综合主要分为拓扑综合和尺度综合两部分,对机构的与组成机构的运动副类型的选择称为拓扑综合,对构件的结构参数和未知参数等的求解称为尺度综合,二者彼此联系,共同组成了机构运动综合的主要内容。然而不论是单独进行拓扑综合还是尺度综合,都有各自研究方法的局限性,因此,为了同时获得最佳的机构类型和尺寸,如何同时进行拓扑综合和尺度综合是机构运动综合研究的一大
近年来,人们逐渐在实践中发现了石墨烯和碳纳米管等新型纳米材料,在对其力学性能研究过程中发现这些材料不仅具有优异的导热性、导电性和光学性能,同时还具有优异的摩擦学性能。基于这一点,碳纳米管和石墨烯等材料有望应用于许多纳米元器件从而极大程度地改善纳米器件的使用寿命。本文采用了分子动力学的方法,探究了纳米石墨材料的层间滑动过程,主要工作如下:(1)本文首先研究了碳纳米管/铜异质结构的滑动摩擦行为,建立了
氧化钨是一种多功能无机氧化物材料,也是光致变色性能最优材料之一。近几十年来,由于氧化钨纳米材料的纳米特性,使材料本身性能大幅度提高,并受到大量科研人员的关注,但是氧化钨还存在一些问题,比如晶相结构不稳定、光变色响应时间长、寿命短等。本文利用简单的水热法制备氧化钨纳米粉体,研究合成纳米粉体的形貌和晶体结构以及光性能测试。选取性能最好的氧化钨纳米粉体材料,利用涂层方法制备具备光致变色的复合膜、纱线和织
近年来,金属卤素钙钛矿材料因其优异的光电性能而受到了人们广泛的关注。该材料具有较高的光致发光量子产率(photoluminescence quantum yield,PLQY),较窄的发光带隙,较好的发光色彩纯度和全可见光范围可调的电致发光光谱,这些性质使得钙钛矿发光二极管(perovskite light-emitting diodes,PeLED)成为了下一代平板显示和固态照明的理想器件。近三
固态功率合成放大器广泛的应用于当代电子通信系统。如今,这项技术发展已经较为成熟了,并且在朝着大输出功率、更宽工作频带和小体积的方向发展,而单个功放芯片的输出远远无法满足系统要求,所以功分/合成网络仍然是固态放大器的一个重要部分,功分/合成仍然是一个研究的热点。时至今日,用于功分/合成的传输线已有很多种类,波导、微带线、带状线,同轴等。悬置线因其Q值高,色散低,损耗小,单模传输时带宽宽等优点,得到广
地震是破坏性很强且无法预测的一种自然灾害,突发的强震不但会给建筑物以及构筑物造成非常大的破坏,而且还会造成严重的人员伤亡和财产损失。耗能减震技术在工程结构减震控制