溶剂热制备技术与新材料的设计合成

来源 :华东师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zliang_1981
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本文研究工作是在水热和溶剂热合成条件下设计新的反应、合成新的化合物以及发现新的合成方法和促进溶剂热合成技术的发展,逐步建立溶剂与分子结构之间的关系,从而达到设计分子与控制材料性质的目的.本文在溶剂热和以离子液体作为反应介质的条件下,研究溶剂对化合物形成的影响和与结构之间的关系;通过调变反应的条件、采用有机模板和无机离子结构导向剂,成功的得到了一系列结构新颖的硼磷酸盐化合物和金属配位聚合物,通过单晶X-衍射结构解析对这些化合物的结构分别进行了研究,这些新的固体材料展现出许多独特地结构化学特点和特征如具有螺旋带结构、一维直链结构、层状结构、敞开网络结构和具有超分子特点的硼磷酸盐化合物;在溶剂热和离子液体中所合成的金属配位聚合物分子也展示了丰富的结构化学特点.在研究这些材料结构的同时,我们也对这些材料的物理和化学性质如热稳定性、光学性质、磁学性质等进行了有针对性地研究.以水作为溶剂,用硫尿、氨基硫尿、氨基酸和尿素作为模板合成了一系列具有手性八面体-四面体螺旋带结构的新型硼磷酸盐化合物.以乙二醇和酸性水溶液混合溶剂作为反应介质,我们合成了第一个质子化的硼磷酸盐化合物(H<,3>O)Zn(H<,2>O)<,2>BP<,2>O<,8>·H<,2>O,化合物结构中较强的氢键相互作用完全不同于同构化合物中的价键相互作用,即靠离子键和配位键所形成的稳定结构,这个具有为微孔结构的酸式盐可能代表着新一类的催化材料.在水热的合成条件下,成功的得到了两个具有新颖中性拓扑结构的硼磷酸盐化合物.研究采用离子液体作为合成晶体材料的介质用于硼磷酸盐、金属配位聚合物和相关材料的合成,促进溶剂热合成技术的发展,我们的实验结果证明离子液体作为新一代的合成介质在新材料的制备中是一种非常有价值的合成溶剂.在溶剂热合成条件下研究金属配位聚合物的主-客体化学和分子的识别,探讨合成无机和有机组分嵌入分子结构骨架中的结构化学和溶剂对结构的影响,我们合成四个结构新颖的化合物.具有鲜明结构特点的新型硼磷材料和无机-有机金属配位聚合物杂化材料的合成对发现新的物种、拓宽合成途径和开发材料的应用范围和领域有着重要的意义;溶剂热条件下新材料的发现对进一步认识溶剂与合成产物之间的关系,对设计分子和控制材料的性质有着有益的作用;离子液体在晶体工程中作为反应介质的潜在作用对合成和制备传统溶剂热条件下不能得到的新的凝聚态、开拓新材料的应用领域有着十分重要地意义.
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