【摘 要】
:
本文以8—羟基喹啉为基础,通过在配体的5-位上引入不同性质的共轭基团,设计具有不同取代基的AgQ,PtQ2,IrQ3型配合物。运用密度泛函B3LYP方法计算所设计配合物的几何结构,前线分子
论文部分内容阅读
本文以8—羟基喹啉为基础,通过在配体的5-位上引入不同性质的共轭基团,设计具有不同取代基的AgQ,PtQ2,IrQ3型配合物。运用密度泛函B3LYP方法计算所设计配合物的几何结构,前线分子轨道,电子吸收光谱和二阶非线性光学性质。计算结果表明,引入共轭给电子基使配合物分子的最大吸收波长红移,强共轭吸电子基的引入使配合物的最大吸收波长蓝移,取代基的引入使IrO3型配合物的二阶非线性光学性质明显增大。对AgQ型配合物,电子跃迁属于配体内部的电荷转移(LLCT)。对PtQ2和IrQ3型配合物,电子跃迁属于LLCT和部分金属向配体的电荷转移。取代基对AgQ,PtQ2,IrO3型配合物分子的跃迁性质几乎无影响。一步为试验合成提供合理的理论信息,本文通过改变取代基在β-二酮羰基环的性质和取代基在配体的位置,从理论上研究樟脑型β-二酮环金属铂配合物的电子光谱和二阶非线性光学性质。对标题化合物分子的理论研究表明,樟脑型β-二酮环金属铂配合物分子由基态到第一,第二激发态的π→π*跃迁伴随MLCT电荷转移。β-二酮羰基环上引入供电基-CH3,-C6H5与吸电基-CF3,-C3F7的最大吸收波长分别位于374~410 nm范围,位于近紫外区。β-二酮羰基环上和配体苯环上引入供电子基团,樟脑型β-二酮环金属铂配合物分子显示更良好的非线性光学性质。
六苯并苯是平面刚性分子,同时具有更高的D6h对称性。为研究六苯并苯的电荷传输性质,本文使用B3LYP/6-31G**理论水平对六苯并苯及氟,羟基和巯基取代化合物分子的结构,重组能,电荷传输矩阵元进行计算。根据电子转移的半经典模型计算这些分子的电荷传输速率常数。结果表明,六苯并苯类分子更有利于负电荷的传输,正电荷的传输速率介于六氮杂苯并菲和苯并菲之间。
其他文献
“我想通过摄影这种艺术形式探索一条新的道路去观察、说明、想象自己和周围的世界。”黛安娜·金斯伯瑞视觉艺术家、摄影家,20世纪60年代出生于美国加利福尼亚州,18岁开始国
安全管理是水利水电工程施工过程中监督管理的重点,水利水电施工企业安全生产标准化是水利水电工程施工现场安全管理的重要抓手,只要按照标准化的流程要求逐步去做,就能把施
丙烯腈作为一种十分重要的化工原料,在有机化工合成领域的应用非常广泛,因为其本身具有的高毒性而受到了环境保护学界的关注。随着丙烯腈的使用越来越多,丙烯腈废水的排放问题也越来越严重。丙烯腈废水是一种难降解的高浓度的有机废水,如何有效地处理一直是丙烯腈相关企业的困扰。丙烯腈废水的处理主要有物化法和生物法,相比于物化法,生物法处理有着反应条件温和,处理能耗低,二次污染少等优点,但是因为丙烯腈废水的成分复杂
甲苯类VOCs广泛应用于染料、医药、农药、有机合成等化工和制药行业中,化学性质较为稳定,具有生物积累性和生物毒性,对人体具有不同程度的危害作用,是美国环保局(EPA)优先控制的污染物名单之一。对于这类污染物,生物法净化技术由于具有高效、低耗能、反应条件温和、二次污染小等优点,因此它受到越来越多的研究者们的关注和探索。本论文筛选得到了一株能以甲苯为唯一碳源和能源的降解菌株LW-1,经过基于菌株的形态
氮氧化物(NOx)在大气污染物种类中占据主要地位,我国现阶段虽对环境污染现象采取了一定的举措,使得NOx的排放总量有所控制,但距离实现零污染绿色排放还有一定的距离。我国生态保护方面的工作中心围绕在污染物排放总量的控制以及污染物排放后的浓度指标而进行。选择性催化还原(NH_3-SCR)技术是日前在众多污染控制技术中,应用广泛且效率较高的技术之一,高效的催化剂作为反应条件中关键因素,决定着催化反应的效
生物反歧化脱氮技术是一项新型生物脱氮技术,具有处理费用低、污泥产量少、脱氮效率高等传统生物脱氮技术无法比拟的优势,然而又因反歧化菌倍增周期长、基质浓度对其产生毒性、对反应条件要求苛刻等瓶颈问题而未得到大力发展,若这些瓶颈问题得以解决,则生物反歧化脱氮技术将会是污水脱氮行业的标志性转折点。本课题研究了ASBR生物反歧化脱氮反应器的启动特性以及各项影响因素对生物反歧化脱氮的影响,试验内容及结果如下:首
随着社会经济的高速发展,水问题日益制约我国城市的可持续发展,建设节水型社会的任务迫在眉睫。城市水消费的主体是居民,城市居民的节水行为,决定了城市用水量,特别是城市居民生活
本文将高含水率的城市污泥直接掺制水煤浆,使污泥热值得到利用的同时,降低了污泥的处理成本和污染物的排放,有着积极的环境和经济效益。研究表明,城市污泥掺制比例为5%~10%,对应添加
文化馆作为公共文化服务体系的重要组成部分,承担着为公众提供丰富的公共文化产品和服务的重要责任.目前,我国文化馆的覆盖规模已经有了大幅度的提升.但是,面对新时代广大人
有机物的溶解度数据是超临界流体中物质分离与纯化、配方筛选、工业应用与过程设计等的关键性参数,随着超临界流体得到日益关注和应用,物质在超临界流体中的相平衡研究和溶解度数据也得到了人们的广泛重视。然而,由于超临界流体高温高压苛刻的实验条件,获取准确的溶解度数据十分困难。传统用于测定溶解度数据的静态法取样过程中易破坏达到的相平衡,而动态法则难于保证体系已达到相平衡且溶质易于流失,基于以上原因超/亚临界水