手性铜簇合物的合成、结构与性质研究

来源 :湖南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kelong18433
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
手性金属簇合物因为其手性分立结构、晶体中手性分子的有序堆积、分子内存在的各种非共价键超分子作用力以及金属元素的电子构型和化学性质等特点,使得它在具有单分子磁体性能的磁材料、具有铁磁性和铁电性共存的多铁性的分子材料、新型催化剂、非线性光学材料等领域都有重要的应用价值。然而,手性金属簇合物的研究和报道并不多,其性质和应用研究还需进一步开发。因此,设计和合成这类多功能性质的化合物具有非常重要的意义。在此背景下,作者开展了以手性铜簇合物的合成、结构与性质研究为主题的论文工作。本论文的主要研究目的是探索手性铜
其他文献
本论文主要研究了 C3-对称的稠环碳氢骨架分子—三苯三戊并烯(tribenzotriquinacene,简称TBTQ)化学,从六氯甲基TBTQ出发,通过“官能团减半”策略构筑了一系列TBTQ穴蕃、半穴蕃衍生物。也合成了一系列TBTQ超分子主体,对它们与阳离子、阴离子、中性分子等客体的主客体化学性质进行了探索。全文共分为四章:第一章综述了 TBTQ衍生物的合成及超分子化学研究的最新进展,重点介绍了
学位
“富含能量”的有机叠氮化合物是极有价值的有机活性中间体,具有灵活多样的化学性质。它们能与不饱和键进行[3+ 2]环加成作用,如与C=C键生成△-1,2,3-三唑啉、与C?C键生成三唑以及和C?N键生成四唑。有机叠氮可视为氮烯的等价物,能与亲核阴离子、亲电阳离子及自由基反应生成相应的氮阴离子、阳离子和自由基,从而快速脱氮生成相应的可参与更多转换的亚胺物种。近十几年里,与有机叠氮相关文章和专利数呈指数
学位
氯代有机物在工业上的来源广泛,自然条件下难以降解,是大气污染物的重要贡献物。在众多处理方法中,催化加氢脱氯(Hydrodechlorination,HDC)因能将氯代有机物转化为对环境友好的物质又能实现资源化,受到越来越多的关注。工业乙烯聚合反应中,由于微量乙炔的存在使催化剂中毒,不仅影响生产效率也使聚合产品性能变差,除去乙炔的最好的方法是把活性三键进行选择加氢生成乙烯。1,2-二氯乙烷是典型的氯
学位
海洋中的海绵动物体内含有很多具有生物活性的天然产物。最近十年来,有一类结构新颖的环肽酯类化合物被分离出来。这些环肽酯具有类似的结构特征:包含了一些共有的非天然氨基酸和一个聚酮类的侧链。这些环肽酯包括Papuamides,Callipeltins,Mirabamides,Neamphamides 以及 Theopapuamides 等数个系列的化合物。这些化合物表现出抑制HIV-1,抑制多种肿瘤生长
学位
DNA作为一种多功能的组装材料,在化学和生物学中已经被用于分子成像、疾病的诊断和治疗。将DNA动态组装技术与免疫反应相结合发展的邻位诱导DNA动态组装免疫分析具有灵敏度高、特异性好,可在均相溶液中进行,不需要清洗,操作简单、快速等优点。将其与电化学检测相结合,发展简单快速、高选择性、高灵敏度、成本低廉的免疫分析方法,对实现床旁检测和临床应用具有重要意义。DNA纳米结构是一类形态、尺寸可控,具有很好
学位
对分子反应体系进行初态和末态(态-态)分辨的动力学研究可以揭示化学反应详细的微观动力学机制,深入了解化学反应本质,为进一步地调控化学反应提供理论基础。对于分子反应动力学的研究,其核心就是求解原子核运动的Schrodinger方程。其中高精度的全域势能面对正确揭示反应动力学性质起着关键性的作用,此外高效精确的量子动力学方法也很重要。在本文中,我们在高精度的三原子体系BrH2和HNO/HON以及四原子
学位
甲壳素是由β-1,4-糖苷键连接的由N-乙酰-2-氨基-D-葡萄糖和N-氨基葡萄糖组成的二元线性共聚聚多糖,广泛存在于虾、蟹、昆虫的外壳,真菌及植物的细胞壁中。甲壳素具有良好的生物相容性、生物降解性、无毒性及亲水性等性质,在生物医药、环境处理、食品、化妆品及农业领域都有广泛的应用。但是甲壳素常被视为废弃物,不仅浪费了这种生物质资源,同时造成环境污染。对甲壳素资源进行利用,可以制备高附加值的生物材料
学位
本文利用原位红外光谱仪为动力学研究工具,对钯,镍催化的以2-氯-1,2-二苯乙酮为氧化剂的芳基锌试剂氧化偶联反应进行动力学研究,对氧化偶联反应中的还原消除过程进行动力学测量。通过对比钯和镍催化反应速率及DFT计算,得知钯由于容易形成纳米颗粒,只有在催化前体浓度低于1x10-7M下,催化速率才比镍快。通过同步辐射x射线吸收光谱研究零价钯前体Pd(dba)2的性质,发现氯、溴、碘等离子可以促进Pd(d
学位
分子反应动力学是现代化学中必不可少的一个重要分支。它可从分子层面上研究化学反应基元过程的详细机理,是联系宏观与微观动力学的桥梁。近年来,随着实验技术、理论方法以及计算机技术的迅速发展,分子反应动力学研究已取得了重大进展。通过实验与理论的紧密结合,不仅为众多基元反应的机理提供了量子态层面的认识,还为一些重要的化学过程,如金属表面催化等,提供了十分详细的动力学信息,从而使人们能更深入地理解化学反应的本
学位
汞在自然界中分布极广,能够通过食物链进行生物富集。其进入人体后在很低的浓度时即可对神经系统产生毒害作用,被认为是一种高毒性的危险元素,因而设计和开发具有较高选择性和灵敏度的新型Hg2+化学传感器显得十分迫切和关键。传统的Hg2+识别主要基于主体分子与客体分子间弱的非共价键作用,很难达到专一性的识别。本文基于Hg2+能够专一催化某些化学反应的特性设计合成了五类新型Hg2+荧光化学传感器,通过Hg2+
学位