基于Zn2+金属配合物[Zn(bcm)(bbi)]·2H2O的合成和晶体结构

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:handsomels
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
  利用柔性二羧酸配体与稀土金属Zn2+离子通过溶济热法合成了配合物[Zn(bcm)(bbi)]·2H2O,配合物属单斜晶系,空间群为C2/c.bcm2-配体中的每个羧基以单齿配位方式与Zn(Ⅱ)离子配位形成一维链状结构,参与配位的bbi配体利用其咪唑环上的N原子连接两个Zn(Ⅱ)离子,形成Z字形一维链状结构,最终得到三重穿插的拓扑网络结构.
其他文献
虽然多数稀土单分子磁体的慢弛豫行为主要源于稀土离子的磁各向异性,但是适当引入磁耦合相互作用可以显著地抑制量子隧穿从而提高磁各向异性能垒和磁滞温度。双核稀土单分子
  超分子膦酸化合物在核酸和生物分子中有重要作用,但在晶体工程及超分子化学领域报道较少,它们由氢键形成的层状及网状结构在高性能先进材料领域具有广泛的应用前景。我们
  多酸的有机亚胺共价修饰能显著改善多酸自身的结构和电子云分布,从而在材料化学、超分子组装、光电催化等领域有广泛的潜在应用[1,2]。因为多酸的高取代亚胺衍生物种类繁
  共价有机框架由于其独特的框架结构、较大的比表面积和较高的热力学稳定性,被认为是稳定超细纳米粒子的理想的支撑材料[1]。研究表明用于固定纳米粒子的共价有机框架材料
  Synthesis of3d-4f heterometallic compoundshas become an outstanding area of molecular magneticmaterialsbecause they are excellent candidates for SMMs[1-3].
会议
  功能配合物材料因其在磁性、吸附、催化、气敏等功能材料领域具有良好的潜在应用价值而成为当今活跃的热点研究课题之一[1]。本文选择配合物[Cu(μ2-L)(H2O)]n(H2L = thi
  金属有机框架材料,由于其可调控的功能性以及易于修饰或剪裁的结构,已经成为多种学科交叉的研究热点领域之一,并在多方面具有潜在的应用价值,如气体存储与吸附、催化、药
  近些年,超长室温磷光材料(RTP)在照明、显示和成像等领域内有潜在的应用价值,因此受到了研究人员的广泛关注,传统的室温磷光材料主要来自无机磷光材料。在此,我们介绍一种基
  荧光物质除用作染料外,还在有机颜料、太阳能捕集器、防伪标记、药物示踪及激光等领域得到了更广泛的应用[1-2]。我们利用ZnSO4和CdSO4金属盐与配体(DPOM)组装得到两个配
  基于Ⅳ–Ⅶ族化合物半导体为骨架的无机–有机杂化半导体材料具有丰富的光电性能,如光致发光、电致发光、光致变色、热致变色、非线性光学性能等而引起大家的广泛关注[1,