【摘 要】
:
近年来,金属-有机配位聚合物由于其新颖的结构以及潜在的应用价值,成为化学研究发展最快的领域之一。合理选择配体和金属离子构筑金属-有机配位聚合物也越来越引起化学科研人员
论文部分内容阅读
近年来,金属-有机配位聚合物由于其新颖的结构以及潜在的应用价值,成为化学研究发展最快的领域之一。合理选择配体和金属离子构筑金属-有机配位聚合物也越来越引起化学科研人员的极大兴趣。本论文从金属-有机配位聚合物的功能出发,采用两类不同的配体来构筑金属-有机配位聚合物,一类是多齿柔性半刚性吡啶配体和金属铜(Ⅰ)离子组装来构筑具有荧光性质的配位聚合物;另一类是半刚性四面体多齿羧酸配体为构筑块同金属离子自组装获得具有新颖拓扑结构的多孔配配位聚合物。在不同的条件下,合成了八个配位聚合物,并系统研究了配位聚合物结构与性质。全文共分为五章。 第一章为前言,介绍了论文的研究背景及其现状,重点介绍了金属-有机配位聚合物在多孔、光学、电学、磁学以及多功能方面的潜在应用,并对论文的选题意义及进展做了概述。 第二章为利用柔性配体1.3-(4-吡啶)丙烷和4-氰基吡啶分别和硫氰酸亚铜进行自组装合成了两个金属-有机配位聚合物,并研究溶剂以及硫脲衍生物在自组装过程中对结构的影响。 第三章以半刚性具有四面体构型的四齿配体四(4-吡啶氧甲基)甲烷(TPOM)分别和碘化亚铜以及硫氰酸亚铜水热反应生成了两个拓扑结构相同且具有荧光性质的四核Cu簇配位聚合物,并对其结构和性质作了系统研究。 第四章由半刚性配体TPOM、四[4-(3,5-二羧基苯)氧甲基]甲烷、三[4-(3,5-二羧基苯)氧甲基]均三甲苯、刚性配体1,2,4,5-四(4-羧基苯)苯构筑了的四个微孔金属-有机配位聚合物,并对其结构和吸附性质进行了研究。结果表明加入辅助刚性配体、利用多齿半刚性配体或者刚性配体可以避免穿插,提高多孔配合物的比表面积,进而提高吸附性能。 第五章对整个论文工作进行了简要的总结。
其他文献
摘 要:随着教学改革工作的逐渐深化,视觉传达设计教学工作有了较大的发展,越来越多的新型教学理念被应用至实际教学工作中,为学生创新能力、学习能力等方面的培养提供更多支持。本文对视觉传达设计教学改革新思路方面的内容进行分析,从教学模式、教学方法以及教学内容等方面对教学改革新思路进行具体阐述,以期为教学改革工作的开展提供一定启发和参考。 关键词:视觉传达设计;教学改革;新思路 随着社会的发展和进步,
无机微纳米材料的物理和化学性质与其形貌及尺寸密切相关,因此可控合成一直是化学家和材料学家关心的课题之一。其中无机多孔材料由于其具有更大的比表面积,为各种化学反应提供
王天先生是一位在国画人物创作方面不懈求索的青年实力派画家,近年来在国画界崭露头角,十分活跃,并且显示出旺盛的创作才情和艺术发展潜力,颇受业内外人士关注。其作品清新典
对学生进行生命教育,目的在于促进学生生理、心理、社会性、灵性全面均衡的发展。学校生命教育是通过对学生进行生命的孕育、生命发展知识的传授,让他们对生命有一定认知,珍惜自己的生命,也尊重他人的生命。培养对他人及社会的爱心,使学生人格获得全面发展。 学校生命教育的方式途径有很多,心理课、主题班会、社区实践等都是实施生命教育的有效途径。其中,学科教学渗透是一种行之有效的方法。语文教师应该充分挖掘教材中充
大自然几千年的雕刻,为地球留下了如此多的雕塑杰作。“好大一棵树”。分别位于尼曰尔泰内雷沙漠(撒哈拉南端)和内蒙古阿拉善沙漠世界地质公园,它们都是风蚀作用形成的。“蘑
具有纳米阵列规则结构的多孔阳极氧化铝以及其相应的阳极氧化过程已受到广泛的关注。尽管其它的多孔物质,如聚合物核径迹膜和分子筛等,也被用作纳米模板,但多孔阳极氧化铝膜由于
随着生命科学和材料科学的发展,新型功能分子材料的制备成为当前极具挑战性的前沿课题之一。近二十年来,对于具有电化学活性的单齿或多齿配体的合成、性质和配位化学的研究稳步
量子点(QDs)又称半导体纳米晶(Semiconductor nanocrystals),是近几年发展起来的一种新型纳米材料。量子点具有宽的激发光谱、窄的发射光谱、可精确调谐的发射波长、可忽略的光漂白现象等优越特性,有望成为一类理想的荧光探针。量子点的合成和应用已成为纳米分析化学、生物生命分析化学的前沿研究领域之一。另外,掺杂量子点更显出独特的发光性质,从而吸引许多研究者的目光,但是如何在避免量子
检索21世纪之后的世界小姐中国区总冠军名单,会发现北方人在其中占据了绝对比重——68.75%。其中尤以东北和华北两地的选手最多,分别达到了31.25%和25%。南方选手分布最多的是安徽省,最南的到达了海南省。传统上认为“出美女”的川渝地区,仅一名重庆选手夺魁。 尽管每个人对“美”的评判标准都不同,审美也常常因人而异,然而对于具体的容貌的美丑判断,人们的一致还是多过了差异。 并且,这种对美的判断