基于羧酸和多醇混合配体的高核稀土-铁氧簇合物的合成、结构与磁性研究

来源 :厦门大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:snowbar
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
高核稀土-铁氧簇合物在近年来备受关注,它不仅在单分子磁体和磁制冷材料领域极具应用前景,而且由于铁离子与稀土离子之间的协同作用,使其在分子矿物、储氢能源、光纤通信以及工业催化等方面都存在巨大的探索价值。但高核稀土-铁氧簇合物的合成仍极其困难。本论文基于混合配体法,采用具有不同特点的羧酸和多醇,结合稀土离子共同控制铁离子水解,合成了一系列高核稀土-铁氧簇合物,对其结构与磁性展开了深入研究。详细内容如下:1、基于氨基酸类和三乙醇胺混合配体的具有Keggin型{Fe13}的稀土-铁氧簇合物的合成、结构及磁性研究。1)利用甘氨酸和三乙醇胺作为混合配体,同时调控溶液pH值至弱酸性,并通过引入Ln3+离子来控制Fe3+离子的水解,得到了两个高核稀土-铁氧簇合物Y6Fe22和Er6Fe22。结构分析显示,簇合物是包含两个缺位β-Keggin构型的{Fe10}单元的三壳层结构。缺位的β-Keggin构型的{Fe10}单元可以被看作为天然矿物的片段。2)利用苏氨酸和三乙醇胺作为混合配体,同样通过三乙醇胺来调控溶液pH环境,得到了高核稀土-铁簇合物Y12Fe33和Gd12Fe33,这也是目前已知的核数最高的稀土-铁氧簇合物。结构分析显示,化合物Y12Fe33和Gd12Fe33具有相同的金属框架,但金属离子排列存在少许差异,两者中心的ε-Keggin构型的{Fe13}单元是磁铁矿的组装基元。磁性分析显示,化合物Gd12Fe33具有较大的磁热效应。2、基于羟基特戊酸和多醇类混合配体的高核稀土铁氧簇合物的合成、结构及磁性研究。1)利用羟基特戊酸作为主配体,N-甲基二乙醇胺作为辅助配体并调控溶液pH至弱酸性时,得到了笼状的高核稀土-铁氧簇合物Ln12Fe14。结构分析显示,簇合物由立方烷、三角锥和四角锥三种结构基元以共顶点的形式组装而成。磁性分析显示,团簇Gd12Fe14拥有大的磁热效应,团簇Dy12Fe14存在较明显的频率依赖性。2)利用羟基特戊酸和三乙醇胺作为混合配体,并调控溶液pH环境,得到了高核稀土-铁簇合物Y8Fe3。结构分析显示,它是由两个立方烷和一个缺陷立方烷单元形成的不对称结构。
其他文献
目的研究髓鞘相关因子在早发性精神分裂症(Early Onset Schizophrenia,EOS)患者血清中的水平变化,初步探究EOS的髓鞘异常机制及与之相关的血清生物标记物,建立诊断模型。方法选择30例EOS儿童作为EOS组,以及30例与其年龄、性别比例匹配的正常发育儿童作为对照(Control,CT)组。采用以下方法进行研究:(1)ELISA检测以下髓鞘相关蛋白因子血清浓度:髓鞘碱性蛋白(M
施工场地布置规划是工程项目施工的前提和基础,对提高项目质量、保证项目进度、优化施工资源分配起到至关重要的作用。场地布置问题的研究一直作为一个传统二次分配问题,有大量的研究网络计划的优化。现有场地布置优化方法仍多以手动计算和人为决策为主,简单粗略,没有考虑空间关系。当今施工环境越来越困难,处于拥挤、狭小城市中心区,相互干扰降低施工效率,相互碰撞时有发生,甚至引发施工安全事故,需要施工场地智能化布置和
抑郁症(Depression)是一种危害大、高度异质、易复发的重大神经系统疾病,与遗传、环境等因素密切相关。到目前为止,抑郁症的发生发展机制涉及广泛,如HPA轴激素分泌异常、各类神经递质信号传递紊乱、炎症的发生、神经元突触可塑性的改变等等。在众多机制中,大脑中抑制性神经元的功能紊乱是导致抑郁的一个重要方面。哺乳动物大脑皮层中抑制性的γ-氨基丁酸(γ-aminobutyricacid,GABA)能中
高苯丙氨酸血症(hyperphenylalaninemia,HPA)是一种较为常见的氨基酸代谢遗传病。根据发病原因的不同可分为PAH(phenylalanine hydroxylase)缺乏症以及BH4(tetrahydrobiopterin)缺乏症,两者均为常染色体隐性遗传病。PAH缺乏症是由于编码苯丙氨酸羟化酶的PAH基因发生突变,引起苯丙氨酸羟化酶的生物活性下降甚至丧失所导致。BH4缺乏症是
吡咯取代单吲哚不对称甲烷类化合物(SIM)即吲哚吡咯甲烷类化合物的开发是基于双吲哚甲烷类化合物,后者来源于十字花科蔬菜中的小分子化合物,SIM氧化成盐后得到带电荷的吡咯取代单吲哚不对称甲烷类化合物(SIM+)。实验表明,吲哚吡咯甲烷类化合物发挥细胞周期阻滞和细胞凋亡的生物学作用与双吲哚甲烷类化合物相当甚至更佳,具有明显的抗肿瘤效果。本文以吡咯取代单吲哚不对称甲烷类结构作为母核,在母核结构的基础上将
能源需求剧增促使了核能的快速发展,同时也导致了大量核废物的产生,如何妥善存储这些核废物是制约核能发展的一个重要因素。核废物固化体材料长期处于地质存储状态,衰变热可以达到几百摄氏度,需要在高放核废物的辐照环境中依然能保持良好的结构稳定性。磷灰石结构材料(结构通式A10(MO4)6Z2)以其优异的核素包容性、良好的物理化学稳定性、丰富的含量而成为一种非常有潜力的固化体。本文在室温和高温条件下用离子辐照
随着博物馆教育活动的多元化发展,历史类剧本游戏被大量引入到社会教育服务中。以学习为目标的剧本游戏是一种具有建构主义特点的教育体验活动,而支架式教学理论强调的“情境”与“协作”则是帮助观众获得沉浸体验和知识构建的关键因素。一方面,历史类博物馆要利用展厅与文物展品构建情境,使观众在特定的时空场景中获得知识、情感与价值体验。另一方面,要通过合理的协作机制设计为参与者搭建互动交流平台,实现多维度信息互换、
近年来,由于可以使用迪利克雷过程混合、分布距离、RJMCMC算法、BDMCMC算法等方法对具有未知成分数目的混合模型进行贝叶斯分析,贝叶斯混合模型在许多学科中大受欢迎,例如,计量经济学、机器学习、流行病学和生物序列分析。其中,RJMCMC算法被广泛应用于混合高斯分布、混合伽马分布、混合厄朗分布等有限混合分布中,而BDMCMC算法被应用于混合高斯分布、混合伽马分布等有限混合分布中。本文将BDMCMC
近年来,结直肠癌(colorectalcancer,CRC)的死亡率已经位居全球恶性肿瘤的第四位,而且发病率还在不断攀升。结直肠癌早期发病症状隐匿多样,大量患者在确诊时已经处于晚期,错失治疗的良好时机。因此,迫切需要探索新的分子靶点,为结直肠癌的诊断和治疗提供更有效的依据和策略。磷酸二酯酶12(2’,5’-phosphodiesterase 12,PDE12)参与了细胞对抗病毒,线粒体RNA的成熟
含氮有机分子在化学、生物和材料科学中十分重要,开发高效、可持续的含氮杂环构建反应是有机合成领域的研究热点。肟与腙简单易得,以它们作为原料来合成含氮杂环是很好的方法。本论文以电化学手段氧化酮肟及腙分别产生肟自由基和重氮化合物,再通过环化芳构化实现了菲啶衍生物及[1,2,3]三氮唑[1,5-a]吡啶衍生物的合成。论文主要包括以下两个部分:第一部分工作通过电化学氧化酮肟产生肟自由基,随后肟自由基对芳环进