系列Co-M(M=Zn、Cd、Co)配合物的光伏性能

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采用水热合成方法,重点以Co(II)、Cu(II)为中心金属,以羧酸类有机物和氮杂环有机物为配体,合成出了11个配合物。其中5个Co(II)、一个Ni(II)和一个V(IV)配合物由本人合成并解析。为了更好比较配合物的光伏性能,将三个Cu(II)配合物、一个Cd(II)配合物引入本论文(配合物(4)~(6)属第四章内容、配合物(11)属第五章内容)。这四个配合物均由本组人合成并解析,且写入了本人已发表的论文。经X-ray单晶衍射确定了11种配合物的晶体结构,采用红外光谱(IR)、紫外-可见-近红外吸
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本文以三缺位Keggin结构的钨锑酸盐为基本建筑单元,通过贵金属Pd2+的修饰,构筑新型的夹心型结构多金属氧酸盐化合物,研究这类化合物的合成条件及规律,并初步探索了合成过程中影响这类物质结构的因素。在水溶液中,利用常规的合成方法,合成了一例新型的多金属氧酸盐化合物,通过元素分析,IR,TG和单晶X-射线衍射对晶体结构进行了表征。在酸性缓冲溶液条件下,采用三缺位Keggin结构[α-SbW9O33]
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金属有机骨架材料(MOFs)是金属离子与有机配体(含氮、含氧等)通过配位键作用形成的一类具有多维结构的配合物,由于其在气体吸附和分离、离子交换、催化、药物传递等方面的独特应用,已经引起了广泛的关注。本文从MOFs的合成策略出发,介绍了近几年以羧酸类配体和混合配体为连接构筑新型MOFs的发展以及单晶到单晶的转换。本论文以过渡金属铜和吡唑、羧酸类混合配体为原料合成了三例MOFs:[Cu5(pz)2(μ
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烯烃环氧化反应是重要的有机反应过程之一。环氧化合物含有活泼的环氧基,能与多种物质反应生成具有高附加值的精细有机合成产品和有机合成中间体。研究以O2为氧源催化烯烃环氧化制备环氧化合物具有重要的学术价值与广阔的应用前景。金属-有机框架(MOFs)是由有机配体与金属离子通过自组装过程形成的有周期性网络的结构。由于其在催化、磁性、分离、气体吸附,传感等重多领域的潜在应用价值而引起了研究者的广泛兴趣。本文以
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