【摘 要】
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分子基磁体自发现至今已经历了几十年的研究历程,其中不乏磁相转变温度在100 K 以上可能被应用的三维磁体;低维磁体特别是单离子磁体在近几年在提高阻塞温度方面更是不断涌现新的突破,然而,把分子基磁体真正运用到日常生活和工业生产中还需要一个较长的过程。
【机 构】
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南京大学配位化学国家重点实验室,南京市栖霞区仙林大道163号,210023 南京大学固体微结构国家
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分子基磁体自发现至今已经历了几十年的研究历程,其中不乏磁相转变温度在100 K 以上可能被应用的三维磁体;低维磁体特别是单离子磁体在近几年在提高阻塞温度方面更是不断涌现新的突破,然而,把分子基磁体真正运用到日常生活和工业生产中还需要一个较长的过程。
其他文献
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相比传统的多孔材料,金属有机框架材料具有结构易设计、孔性可调等特点受到广泛关注。具有合适孔尺寸和/或特殊孔表面功能性的金属有机框架材料在气体吸附和分离上具有极大的应用潜力。目前已有的金属有机框架材料多数基于过渡金属离子。
Two solvent-free two-dimensional(2D)coordination polymers,2∞[Fe(ptim)2](1)and 2∞[Fe(ptpy)2](2)(Hptim = 2-(5-(4-(1H-imidazol-l-yl)phenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridine; Hptpy = 2-(5-(4-(pyridin-3-yl)p
桦木酸是一种羽扇烷五环三萜类化合物,具有消炎,抗病毒,抗肿瘤等功效[1]。缩氨基硫脲基团是一类含有硫酰胺键的特殊希夫碱,也具有多种生物活性如抗肿瘤、抗菌,消炎等[2]。但由于桦木酸的水溶性较差,不利于临床药理实验的进行,因此本实验在保证具有抗癌、抗肿瘤等生物活性的前提下,制备出水溶性较好且具有抗艾滋病活性的桦木酸衍生物阳[1]。
与传统的纯有机及无机化合物相比,有机一金属杂化型功能晶体材料以其组成和结构多样并具有广泛的的潜在应用价值而备受关注。在能量储备、信息储存、信号传导、热能转化等领域成为热点研究领域[1]。
本文主要以N-氨基甲酰-L-谷氨酸和五水硫酸铜为原料,合成N-氨基甲酰-L-谷氨酸铜配合物(NCGCu).通过正交实验,以产率为评价指标,确定化合物适宜的工艺合成条件为:以水为溶剂,配位比(NCG/Cu)为1∶1,pH=5.1,反应温度为60℃,反应0.5h,并用红外光谱、热重分析对产物结构进行表征.
与传统的无机分子筛相比,类分子筛金属有机框架(ZMOFs)材料配位构型多变,可设计性强,更易形成新颖的拓扑结构。我们采用线型的对苯二甲酸(H2BDC)和5-氨基-四氮唑混合有机配体与Zn2+金属节点进行自组装,成功构筑了一例微孔ZMOF 材料1(1:Zn2(tz)3(bdc)·DMF)。
具有可调变荧光性能的化合物在发光领域具有重要应用[1,2]。发挥配位聚合物可设计性强的优势,将Ba(Ⅱ)与4,5-咪唑二羧酸(4,5-ImDC)在离子热条件下组装,得到了一例新颖的Ba 基配位聚合物[Ba(4,5-ImDCH2)Cl(μ2-H2O)2](1)。
以球形石墨粉为原料制备的氧化石墨(GO)作为基底,利用NN-二环己基碳酰亚胺为缩合剂将四-[2-(2-(2-羟基)乙氧基)乙氧基]乙氧基锌酞菁(ZnPc4TG)接枝到氧化石墨烯纳米片上,获得氧化石墨烯@锌酞菁(GO@ZnPc4TG)纳米杂化材料。
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