基于芳香四羧酸功能配合物的合成及其性能研究
发布时间:2021-01-01 22:13
具有刚性结构的芳香四羧酸配体含有多个配位点并且有多种配位模式,本文以构筑用于光学传感、超级电容器等方面的金属有机框架材料为目的,利用两种具有不同取代基位点的四羧酸配体与过渡金属Zn和Co在含氮配体的调控下通过水热合成法成功装配出了5种结构新颖的功能配合物,并对其性能进行了表征。具体内容概述为以下四章:1.简要表述了MOF的组成、应用,重点对其在荧光传感、超级电容器领域的研究背景和进展进行了概括及举例说明,并对本文的选题意义和所得成果简单阐述。2.本章主要报道了以2,2′,5,5′-三联苯四羧酸为配体与过渡金属Zn通过水热反应得到两个荧光功能配合物:[Zn2(qptc)](1,2 Bim)·(H2O)·DMF(1)和[Me2NH2][Zn3(qptc)2(H2O)2](2)。1中Zn(II)单元与qptc4-配体连接成鱼刺型的二维平面,二维层进一步在垂直方向上通过配体2-咪唑丙烷构筑成一个3D...
【文章来源】:山西师范大学山西省
【文章页数】:79 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
MOFs的应用
光传感材料在的荧光探针材料相比,荧光 MOF(LMOF)具有几个晶性使得能够通过 X-射线衍射对其进行精确的结构可能涉及的相互作用和原子位置[28]。另外,许多 LM感器的多重优势。首先,孔隙率限制了分析物与 MO物种之间能够发生紧密的相互作用。改变孔尺寸和常极化能力等)可以通过控制传感相互作用来控制 MOF支持将分析物吸附到 MOF 孔中,这可以导致传感器性能[30]。最后通过改变构建 MOF 的金属离子和有机率以及荧光性能、化学和物理性质都会被改变。此外OF 引入新的官能团,例如负载本身发光物质可以改性捆绑目标分析物的官能团。这些相互间的作用如图传感器材料,所以,LMOFs 已被用于各种传感应用。
此外,Fe3+也是水污染物,饮用水中过量的 Fe3+会引起Al3+不是人体必需的微量元素,日常摄取约为 3-10 mg[36],然而体吸收其他物质并引起神经变性,导致阿尔茨海默氏病等。Hg2+的环境污染物之一,由于其即使在低浓度的情况下也较容易与各引起多种致命性的疾病,如:肢体疼痛症、水俣病、亨特-罗素发现了许多 MOF 做为荧光探针,探测金属离子。6 年,Hai-Long Jiang 等人[38]开发了一种 Heck 新型催化反应啉的 MOF,PCN-222-Pd(II),在 Cu(II)存在的条件下能产生强的MOF 对 Cu(II)有很高的灵敏度不仅仅是 Cu(II)相对于 Pd(II)与卟优势,而且还能通过添加 Cu(II)触发 Pd(0)快速的催化 Heck 反应法,目前的荧光“启动”方式不仅实现了高效的选择传感溶液Cu(II)从体系中分离出来(图 1-3)。这项工作将在复杂环境中检用翻开新的一页。
本文编号:2952078
【文章来源】:山西师范大学山西省
【文章页数】:79 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
MOFs的应用
光传感材料在的荧光探针材料相比,荧光 MOF(LMOF)具有几个晶性使得能够通过 X-射线衍射对其进行精确的结构可能涉及的相互作用和原子位置[28]。另外,许多 LM感器的多重优势。首先,孔隙率限制了分析物与 MO物种之间能够发生紧密的相互作用。改变孔尺寸和常极化能力等)可以通过控制传感相互作用来控制 MOF支持将分析物吸附到 MOF 孔中,这可以导致传感器性能[30]。最后通过改变构建 MOF 的金属离子和有机率以及荧光性能、化学和物理性质都会被改变。此外OF 引入新的官能团,例如负载本身发光物质可以改性捆绑目标分析物的官能团。这些相互间的作用如图传感器材料,所以,LMOFs 已被用于各种传感应用。
此外,Fe3+也是水污染物,饮用水中过量的 Fe3+会引起Al3+不是人体必需的微量元素,日常摄取约为 3-10 mg[36],然而体吸收其他物质并引起神经变性,导致阿尔茨海默氏病等。Hg2+的环境污染物之一,由于其即使在低浓度的情况下也较容易与各引起多种致命性的疾病,如:肢体疼痛症、水俣病、亨特-罗素发现了许多 MOF 做为荧光探针,探测金属离子。6 年,Hai-Long Jiang 等人[38]开发了一种 Heck 新型催化反应啉的 MOF,PCN-222-Pd(II),在 Cu(II)存在的条件下能产生强的MOF 对 Cu(II)有很高的灵敏度不仅仅是 Cu(II)相对于 Pd(II)与卟优势,而且还能通过添加 Cu(II)触发 Pd(0)快速的催化 Heck 反应法,目前的荧光“启动”方式不仅实现了高效的选择传感溶液Cu(II)从体系中分离出来(图 1-3)。这项工作将在复杂环境中检用翻开新的一页。
本文编号:2952078
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