系列CuⅠ/CuⅡ和FeⅡ/FeⅢ配合物的合成、晶体结构及表面光电性能

被引量 : 0次 | 上传用户:quhaoshu
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
采用水热合成的方法,以Cu~Ⅰ/Cu~Ⅱ和Fe~Ⅱ/Fe~Ⅲ为中心金属,主要以N杂环类有机物为配体,合成了9种配合物,全部得到了单晶体。利用单晶X-射线衍射测定了配合物的晶体结构,并用红外光谱(IR)、紫外吸收光谱(UV-Vis)和表面光电压谱(SPS)对其进行了光物理性质研究。重点是研究配合物的表面光电性能。9种配合物的分子式如下:(1)[Cu(dpa)(μ-Cl)Cd(aip)]·H_2O(2)[Cu(2,6-pdc)(pz)(H_2O)]·2H_2O(3)[Cu(2-pzc)_2(H_2O)_
其他文献
糖基转移酶(GTs)是动植物中广泛存在的一类酶。植物体内的GTs 催化的糖基化反应可以改变化合物的亲水性和稳定性,调节植物激素活性,也能为植物细胞解毒,增强植物抗性等。研究GTs
本文提出了用溶胶-凝胶法制备纳米SiO2,讨论了不同催化剂和不同pH值对制备纳米SiO2的影响,确定了分散剂乙醇和水的加入比例;还采用吸附相制备技术,在纳米SiO2表面制备纳米TiO2。
有机聚合物太阳能电池具有低成本,质量轻,易于制备等优点引起了学术和工业界的广泛关注。在有机太阳能电池的研究中,体异质结有机太阳能电池给受体共混形式分为聚合物/富勒烯共混和全聚合物共混。聚合物/富勒烯体系实验室单节电池可达到10.08%的转化效率,双节电池超过11%的转换效率;在全聚合物共混体系中,以N2200为受体材料的电池目前最高转换效率超过到6%的。探索新型、高转换效率的给体材料是有机太阳能电
本论文研究了以色谱原理为基础的快速现场分析新方法。首次提出了一种在毛细管和微流控芯片微通道中制备固相萃取样品前处理单元的方法:通过原位紫外光照法制备聚合物整体柱,以
细胞内活性小分子,例如活性氧和金属离子,与疾病的发生、发展有着密切的联系。其中过量的超氧阴离子(O_2~(·-))会诱发多种疾病,对身体健康造成危害。由于灵敏性和可逆性的限制,现有的在细胞和活体内对超氧阴离子(O_2~(·-))成像,基本上都是通过添加外部刺激来实现的,不能实时、原位的分析生物体系内源性的超氧阴离子(O_2~(·-))含量的变化。细胞内可变铁池的离子平衡遭到破坏时,就将导致许多代谢
学位
微流控芯片结合了生物技术微电子、微机械等技术,把实验室中许多仪器的功能缩小到邮票或信用卡大小的芯片上来处理,从而在微型化的基础上成十倍百倍地大幅度提高检测效率,降低检