基于3-(2-吡啶)吡唑配体及其配合物的合成、表征与结构研究

来源 :南开大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiemei2007126
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
设计合成具有新颖结构和特殊性能的功能配合物在许多研究领域受到了极大关注。数十年来,人们已经成功设计合成了多种多样的功能配合物,它们中很多表现出潜在的应用性能,如光学、催化和分离、磁性和分子识别等。通过这些研究,人们不仅可能了解由小的构筑单元到复杂功能体系的构筑规律,也可能了解化合物结构和性能之间的关系等。 近年来,多吡啶螯合配体的过渡金属配合物引起了人们的极大兴趣。它们大多具有多个配位点,其芳香体系容易形成π-π堆积作用且其N原子有可能形成氢键,从而可以得到结构新颖、功能奇特的配合物,并可能具有独特的光、电、磁性质和生物活性等,从而在光学材料、磁性和超导材料、催化及药物合成等方面有良好的潜在应用前景。本文合成了两个多吡啶类配体及其部分金属配合物并研究了它们的结构。论文主要分为下面三个章节: 一、简要介绍了相关领域的研究进展及本论文的选题背景和依据。 二、合成、表征了3-(2-吡啶)吡唑及其衍生物3-(2-吡啶)吡唑甲基苯(3-(2-pyridyl)pyrazole-1-ylmethylbenzene,L1)、1,3-二(3-(2-吡啶)吡唑基)-2-丙醇(1,3-bis(3-(2-pyridrl)pyrazolyl)-2-propanol,L2)配体及其AgⅠ、CuⅠ、CuⅡ、PdⅡ和CdⅡ的配合物,并解析了其金属配合物的结构。三、以3-(2-吡啶)吡唑为螯合基,单羧酸为桥联基合成并表征了3个新颖的配合物,并研究了相关配合物的性能。
其他文献
鉴于配位寡聚物和配位高聚物以及唯铁氢化酶的重要实用价值和理论意义,本论文开展了通过新型桥联吡啶配体与过渡金属化合物的自组装反应合成配位寡聚物和配位高聚物的研究工作
聚合物负载手性BINOL(1,1-联-2-萘酚)型催化剂以其独特的手性结构不仅表现了良好的催化效果,而且具有固相反应的突出优点:(1)将催化剂固定到载体上,实现了有毒或者是贵重药品的回
上世纪九十年代前后,C.WTang和J.H.Burroughes在有机小分子及聚合物电致发光二极管领域做出了开创性的工作,由于聚合物电致发光材料能够制备大面积平板或柔性显示器件,因而备受
纳米材料的可控制备及重要应用,成为材料科学领域中研究的热点。本论文利用纳米棒和纳米管状氧化钛作为前驱物,在水热条件下合成各种形貌的Li4Ti5O12材料,考察了水热反应中温度
以马铃薯品种‘Favorita’叶片中的cDNA为模板,采用RT-PCR、巢式PCR、3′RACE和5′RACE技术,获得了L-半乳糖酸-1,4-内酯脱氢酶(EC1131213,GLDH)基因cDNA2563bp的全长序列,命
近年来随着药物及生物医学工程科学的迅猛发展,脂肪聚酯作为外科的临时敷料及医用辅料得到了广泛且深入的研究和发展。其中PLA(聚乳酸)类材料具有良好的生物相容性,且降解产物
中分子肽类物质被认为是尿毒症毒素的重要组成部分,对其吸附剂的研究具有很强的应用前景。研究具有高选择性的中分子吸附剂即成为血液灌流疗法中一项迫切需要解决的课题。
锂离子电池的电池容量可以说是二次电池领域中最高的,能够很好的满足现代社会对高能量密度移动电源设备的需求;锂离子电池的充放电电压比较稳定,具有稳定的充电平台和放电平台;目前已经投入商业化生产和正在研究阶段的锂离子电池体系众多,可供选择的余地极大;同时,锂离子电池在环境保护方面也有其极大的优势。这些特点都使得锂离子电池成为现代电池领域中最重要的组成部分,目前在手机电池、PC电池、汽车动力电池等众多领域
期刊
纳米结构材料是一门新兴的学科和新的研究领域,在 21 世纪中叶,对人类社会的文明进步和促进社会的发展起着重要的作用。纳米结构材料在存储、元件、能量转化、传感器、离子分