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基于三甲基膦和三乙基膦的有机-无机杂化化合物的介电性质研究

发布时间:2020-05-16 23:03
【摘要】:固态结构相变总是伴随着其物理性质在相变点附近的突变。例如,相变的发生通常伴随着结构的转变,热容量的改变和介电响应的变化。而有机?无机杂化材料因为兼具二者的优点受到越来越多的关注。有机?无机杂化材料因为具备结构可控性、易于加工和性质稳定等特点在实际应用中展示出了非常优异的性能。目前广泛研究的相变化合物大多数是小分子胺盐化合物,而由于氮原子和磷原子位于同一主族,所以膦盐具有和铵盐类似的性质,容易随温度的变化产生相变和极性的改变。因此我们以小分子膦盐为出发点来进一步探究其具有的潜在的铁电性能。本论文中,我们主要是以三甲基甲氧基甲基膦和三乙基甲氧基甲基膦为阳离子,以金属卤化物,二氰胺钠或硫氰根为阴离子来合成9种新型的有机-无机杂化化合物,分别为[(CH_3)_3PCH_2OCH_3]_2[ZnBr_4](1),[(CH_3)_3PCH_2OCH_3]_2[CdI_4](2),[(CH_3)_3PCH_2OCH_3]_3[Bi_2Cl_9](3),[(CH_3)_3PCH_2OCH_3][PbBr_3](4),[(CH_3)_3PCH_2OCH_3]_2[Mn_3(dca)_8](6),[(CH_3)_3PCH_2OCH_3][CdCl_3](5),[(CH_2CH_3)_3PCH_2OCH_3][CdI_3](7),[(CH_2CH_3)_3PCH_2OCH_3][Cd(SCN)_3](8),[(CH_2CH_3)_3PCH_2OCH_3][Mn(dca)_3](9)。本论文主要分为五部分:第一部分重点介绍了晶体的介电性质、压电性质、和晶体的对称性和相变;第二部分主要介绍了实验过程中所需的主要仪器和试剂;第三部分详细介绍了三甲基甲氧基甲基膦配合物的制备过程、晶体结构和相关性质的介绍;第四部分详细介绍了三乙基甲氧基甲基膦配合物的制备过程、晶体结构和相关性质的介绍;第五部分主要是对本论文的概括总结。
【图文】:

结构图,结构图,压电效应


2.1 TMCM MnCl3的结构图。其中图 A 和图 B 分别是 TMCM MnCl3在低结构单元,图 C 和图 D 是分别是 TMCM MnCl3在低温相和高温相的堆积图 压电效应的应用举例压电效应的应用比较广泛,有关这方面的内容已经有许多的专著作论,在这里只举一个例子。晶 (又称石英,即 -SiO2)属于 D3群。水晶是一种很重要的压电晶体。它是最早被发现的并分。它的压电模量较小,是 10-12C/N 的数量级。若所施加的场强是级的电场时,,它所产生的应变也只是有 10-8的数量级。因此是不能器,但是水晶的机械强度和稳定性很好,可以用来制作谐振器。它的控制频率稳定性的压电晶体。另外简单说明一下纵和横压电效应概念:在正压电效应中,若极化

铁电体,电滞回线,铁电现象


铁电体典型的电滞回线图。其中 Ps为自发极化,Pr序型和位移型铁电体,铁电体的机理分为两大类,(1) 有序 无序重新定位导致铁电现象。(2) 位移型,铁电是,只有很少的一部分铁电体既包括位移型又包铁电体为例,KH2PO4,铁电现象是由质子的自于 K+和 PO43 离子沿极轴方向的位移。CH)2NH2]X(X = Cl (A)和 Br (B))简单有机盐,[(HDABCO)X](DABCO = 1,4 二F4 , 和 ReO4 ),被报道作为 KH2PO4型的分子4 K 378 K)。由上述所说,基于胺类的化合物例
【学位授予单位】:东南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:O641.4;O738

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