【摘 要】
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孔洞配合物在生物、手性催化、识别,气体吸附等领域具有广泛的应用前景,是当前配位化学研究的热点。本论文工作主要利用2, 3-二溴丁二酸和L-谷氨酸两种柔性羧酸来构筑具有孔
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孔洞配合物在生物、手性催化、识别,气体吸附等领域具有广泛的应用前景,是当前配位化学研究的热点。本论文工作主要利用2, 3-二溴丁二酸和L-谷氨酸两种柔性羧酸来构筑具有孔洞结构的配合物。通过对反应体系酸碱度的微调节,合成得到了{[Cu(C4H2Br2 O4)]1/2[Cu(C4H2Br2O4) (H2O)2]1/2(C6H12N4)?(H2O)3}n(1); {[Ni(C4H2Br2 O4)]1/2[Ni(C4H2Br2O4) (H2O)2]1/2(C6H12N4)?(H2O)3}n(2); [Ni(C4H2Br2O4) (C3H3N2)2(H2O)2]n(3); [Co(C4H2Br2O4)(C3H3N2)2(H2O)2]n(4); [Zn (C4H2Br2O4)(C3H3N2)2]n(5); [Cd2(C4H2Br2O4)2(C3H3N2)4(H2O)4]n(6)等六个以2, 3-二溴丁二酸为主要骨架构筑的孔洞配合物。通过控制反应体系的挥发速度,合成得到了以L-谷氨酸为主要骨架的具有3D手性孔洞结构的配合物{[Ni(C5H7NO4)(H2O)]·(H2O)} n (7)和{[Ni3(C12H10O5N)2 (C10H8N2)3] .5H2O} n (8)。通过元素分析和红外光谱对这些配合物进行了表征,并测定了其晶体结构。磁性研究表明,配合物1, 2, 4的金属离子间存在强烈的反铁磁性超交换耦合作用。而配合物3, 8则是存在铁磁性超交换耦合作用着热重分析表明,配合物具有较高的热稳定性。
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