Keggin结构相关论文
在水热条件下,以Na10[A-α-SiW9O34].18H2O、氯化铜、四氮唑乙酸和1,2-丙二胺为原料合成了一种三维有机-无机杂化单铜取代Keggin型......
多金属氧酸盐(Polyoxometalates,简称多酸,POMs)为前过渡金属阴离子氧簇化合物。作为一类独特的具有纳米尺寸的无机分子,多酸阴离......
多金属氧酸盐作为一种阴离子金属氧簇,具有多变的结构和优良的化学特性,一直以来在催化、磁性、医药和光电化学等领域都备受瞩目。......
本文用控制阴极电位电解还原方法,制得了以Si为杂原子的Keggin结构二电子、四电子杂多蓝K_2H_4[SiMo_2~ⅤMo_(10)~ⅥO_(40)]·12H_......
用复分解法首次合成了5种Keggin结构钨钼磷混配杂多酸盐MxPW4Mo8O40·nH2O(M=Et4N,Bu4N,K,Ba,Zn),通过IR,UV,DTTGA,极谱及循环伏安对它们进行了表征.结果表明它们具有Keggin结构,热稳定性大小顺序为:K+>Ba2+>H+>Zn2+>Et4N+>Bu4N+,氧......
以Keggin结构钴取代杂多硅钨酸盐异构体α,βi-K6-nHn[SiW11Co(H2O)O39·]xH2O(βi=β1,β2,β3)为掺杂剂,采用固相合成法制备了4......
以饱和Keggin型钨硅酸、钨磷酸、钼硅酸、钼磷酸4种杂多酸为母体化合物,在水溶液中,通过阳离子间的交换反应,利用直接沉淀法合成了......
学位
本论文基于分子设计及组装的思想,利用Keggin结构的多金属氧酸盐为基本建筑单元,以稀土金属离子为桥,与生物活性分子构筑成新型的超分......
多金属氧酸盐在分析化学、材料科学、催化、纳米技术、化学传感、生物化学、医药化学、废物降解等许多领域具有潜在的应用。许多Ke......
采用浸渍法,以硅胶、中性氧化铝、超稳Y沸石和β沸石分子筛为载体,制备了一系列不同负载量的SiW_(12)杂多酸催化剂,并采用IR和XRD......
合成了过渡金属二取代钨钼三元杂多酸盐:[TBA]4H3[PW7Mo3M2O38(H2O)2](M=Fe2+、Co2+、Cu2+、Ni2+、Mn2+),并利用红外光谱、紫外光......
合成了 ( NH4 ) 15[L a( PMo9V2 O39) 2 ]· 6H2 O杂多配合物 ,并考察其对苯酚过氧化氢羟化反应的催化活性 .探讨了温度、催化剂用......
报道了三铟取代杂多钨磷酸钾盐、铯盐及有机胺盐的合成,并对其元素分析、红外光谱、183W核磁共振谱、氧化还原性等进行了研究.钾盐化合物......
合成了通式为K10 H5 [Ln(PMo7W2 V2 O39) 2 ]·nH2 O (Ln =La3+,Ce3+,Pr3+,Nd3+,Sm3+,Eu3+,Gd3+,Dy3+,Yb3+)的 9种五元新型杂多配......
在pH值为5.5的HAc-KAc缓冲溶液中,以α-K8[SiW11O39]·13H2O和Ce(NO3)3为原料合成了硅钨杂多酸根稀土双系列化合物K13[Ce(SiW11O39......
制备了含不同结构多金属氧酸盐(HPA)和含量不同多金属氧酸盐的聚乙烯醇(PVA)纤维材料,并用IR、XRD光谱和扫描电镜(SEM)对其进行......
以 Sm2O3, HClO4, NaOH和α -K8SiW11O39·nH2O等为原料合成了组成为 K3{[Sm(H2O)7]2Na[α-SiW11O39Sm(H2O)4]2}·14H2O 的三维无......
以合成的2-硫代丁基-5-巯基-1,3,4-噻二唑为配体,在醇-水体系中制备了Keggin结构钼硅杂多阴离子有机衍生物的纳米颗粒,以透射电子......
由N-甲基吡咯烷酮和H3PW12O40.nH2O反应得到了标题化合物,并以元素分析,红外光谱,质谱和X射线单晶衍射对其结构进行了表征.结构解......
采用循环伏安法,研究了双-Keggin结构取代型稀土多金属氧酸盐阴离子(简写为EuSiMo9W2)水溶液的电化学性质,扫描速率和溶液p H对该......
利用水热合成法制备了基于Keggin结构阴离子的1D链状化合物[Cu(en)2]2[Cu(en)2(H2O)][PW11.5Cu0.5O40].OH.3H2O,并经红外、紫外和X......
用离子交换法合成了具有Keggin结构的三元杂多阴离子层状化合物LDH-K8[MnCu(H2O)W11O39],LDH-K8[MnFe(H2O)W11O39],LDH-K8[MnCo(H2......
在醇-水体系中,以合成的2-辛硫基-5-巯基-1,3,4-噻二唑为配体,制备了Keggin结构钼硅杂多阴离子有机衍生物的纳米颗粒用作纳米润滑......
以α-H3PMo12O40.24H2O,CeCl3.7H2O和DMF(N,N-二甲基甲酰胺)为原料,在乙腈和水的混合溶剂中合成了具有Keggin结构的标题化合物{[PM......
Keggin结构三取代的杂多化合物,α-和β-[Siw9M3(H2O)3O39]7-是两种重要的几何异构体[1],它们在催化、高质子导体和抗病毒等方面有......
利用水热合成方法制备了Keggin结构多金属氧酸盐[Mn(phen)3]2(H3O)·2H2O,用元素分析、红外光谱、热分析和X射线单晶衍射测试技术......
在水热的条件下合成了1个标题的Mo-Ni-O异核簇合物,化学式为H34Ni5Mo12O52(Mr=2311.10),用单晶X射线衍射方法测定了它的结构,该晶......
利用CuCl2·2H2O,1,2,4-三氮唑(TA),L-丝氨酸与Na3[α-PW12O40]·6H2O在乙醇的水溶液中合成了一种有机-无机复合Keggin结构磷钨酸......
采用从头算 Hartree-Fock方法对具有 Keggin结构的多金属氧酸盐离子 α-[Si W12 O40 ]4-进行优化 .以基态几何为基础 ,进行单激发......
用自然沉降法组装成规则排列的聚苯乙烯胶晶,并以此作为模板剂,用Keggin结构的杂多酸SiW12 和正硅酸乙酯组成溶胶作为先驱物,成功......
采用水热合成法制备了Keggin型结构的Ni-Mo-Zr杂多酸盐,并利用红外光谱(IR)和X射线衍射仪(XRD)对合成的产物进行了表征。以酸性绿B(AGB)......
以Ce(N03)3、DMSO和α-H3PMo12O40·nH2O为原料合成了Keggin结构多金属氧酸盐有机一无机复合物[Ce(DMSO)8][PMo12O40帕],并以元素分......
采用室温固相反应法合成了钨磷酸铵、钼磷酸铵两种多金属氧酸盐纳米微粒,用元素分析确定其分子组成,它们的结构、性质、颗粒大小、......
采用室温固相反应法合成了4种通式为H3MPMo10V2O40*xH2O(M=Co2+、Ni2+、Cu2+、Zn2+)的过渡金属磷钼钒酸盐纳米微粒. 通过IR、UV、X......
以合成的2-辛硫基-5-巯基-1,3,4-噻二唑为配体,在醇-水体系中制备了2-辛硫基-5-巯基-1,3,4-噻二唑Ag(Ⅰ)修饰的钼硅酸盐纳米颗粒,以透射电......
以NH4VO3、Na2WO4·2H2O、CoCl2·2H2O、C12H8N2·H2O(邻菲哕啉,phen)为原料,用水热合成法制得了分子式为[Co(phen)3]4[VW12......
以钛酸异丙酯为钛源,在酸性条件(pH=2)下合成了一钛取代的钨磷、钨硅多金属氧酸盐(Bu4N+或Me4N+盐),用IR、31PNMR、1HNMR和TG-DTA......
合成了Sn^Ⅱ取代的Keggin型钨磷、钨硅多金属氧酸盐,用IR、电子光谱,^31P NMR测试技术对样品进行了表征,表征结果显示,合成化合物为纯......
用水热法合成了过渡金属联吡啶配阳离子硅钨杂多酸:[M(2,2'-bpy)2]2SiW12O40(M=Mn(1)和M=Co(2)),采用红外光谱、元素分析、热重和单晶X射线衍......
制备了Keggin结构型磷钨酸镧(LaPW12O40)催化剂,用FT—IR分析方法对其进行了结构表征。以环己酮和乙二醇为原料,催化合成了环己酮乙二......
将缺位Keggin结构多金属氧酸盐SiW11共价键联于介孔二氧化钛分子筛表面上,制备了SiW11/介孔TiO2杂化材料。用红外、低温N2吸附、TE......
采用US/Na5[Ce(ZrMo11O39)].xH2O体系超声催化降解酸性绿B(AGB)染料废水,并利用红外光谱(IR)和X射线衍射(XRD)对制得的杂多酸盐进行了表征......
制备了Keggin结构型硅钨酸镧(LaHSiW12O40)复合催化剂,用FT-IR分析方法对催化荆进行了结构表征。以该催化剂催化合成丙酸丁酯为探针反......
以钨酸钠、氯化钴、醋酸钴及1,3-丙二胺为原料,利用水热合成法制备了一种具有Keggin结构的杂多酸H6[CoW12O40].2.5H2O;利用单晶X射......
通过1:9系列不饱和钨锗杂多阴离子合成了H5GeW9Mo2NbO40·29H2O和K5GeW9Mo2NbO40·29H2O两个配合物。红外光谱表明,杂多配合物的振动频率随睛(或铌)原子数增加向低能方向......
合成了Keggin结构过氧钛三取代杂多酸盐:α-K9H[SiW9(TiO2)3O37]·12H2O,β-K8H2[SiW9(TiO2)3O37]·10H2O和K9[PW9(TiO2)3......
合成了一种新型杂多酸荷移盐(C5H10NH2)4PMo11VO40,并用元素分析、红外光谱对其进行表征.对配合物的结构分析表明:化合物中的多阴离子仍......
用经典酸化与乙醚萃取相结合的方法,制得了H6PMo9V2Nb1O40杂多酸,并采用等体积浸渍法将其负载到载体SiO2上.通过循环伏安、XRD、BE......