摘要:本论文利用多氮配体1-(1H-1,2,4-三唑基亚甲基)-3(3-吡啶基)-5(2-吡啶基)-1,2,4-三唑(2,3'-tmbpt)与Cu(CH3COO)2·H2O和(NH4)6Mo7O24·4H2O在水热条件下自组装,得到了多酸基配位聚合物[Cu(2,3'-tmbpt)(β-Mo8O26)]·H2O (1)。用单晶X-射线衍射分析确定了化合物的结构。用元素分析、红外光谱和粉末X-射线衍射分析对化合物进行了表征。在化合物1中,[β-Mo8O26]4-阴离子将Cu(II)离子连接成一个二维层,质子化的2,3'-tmbpt配体(2,3'-Htmbpt)以单齿模式进一步与Cu(II)离子配位。另外,存在分子间氢键相互作用,将二维层连接成三维超分子结构。另外,本论文还研究了这个化合物的光学带隙。94166

毕业论文关键词:八钼酸盐,配位聚合物,晶体结构,光学带隙

Abstract: In this thesis, the assembly of 1-((1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)-3-(3-pyridyl)-5-(2-pyridyl)-1,2,4-triazole (2,3'-tmbpt), Cu(CH3COO)2·H2O and (NH4)6Mo7O24·4H2O under the hydrothermal condition afforded a polyoxometalate-based coordination polymer [Cu(2,3'-tmbpt)(β-Mo8O26)]·H2O (1)。 The structure of the compound was determined by single crystal X-ray diffraction analysis, and further characterized by infrared spectrum, elemental analysis and powder X-ray diffraction analysis。 In compound 1, the [β-Mo8O26]4- anions connect the Cu(II) ions to furnish a layer, and the protonated 2,3'-tmbpt ligands (2,3'-Htmbpt) further coordinate to the Cu(II) ions in the monodentate coordination mode。 In addition, there are intermolecular hydrogen-bonding  interactions, which further connect the layers to generate a three dimensional supramolecular architecture。 More over, the optical band gap of the compound was studied。源C于H优J尔W论R文M网WwW.youeRw.com 原文+QQ752-018766

Keywords: octamolybdate, coordination polymer, crystal structure, optical band gap

目录

1  前言 3

1。1  配位聚合物概述 3

1。2  多金属氧酸盐概述 3

1。3  多酸基配位聚合物的应用 3

1。4  立题思想 5

2  实验部分 6

2。1  仪器和试剂 6

2。2  配合物[Cu(2,3'-tmbpt)(β-Mo8O26)]·H2O (1)的合成 6

2。3  X-射线晶体学 7

3  结果与讨论 7

3。1  配合物[Cu(2,3'-tmbpt)(β-Mo8O26)]·H2O (1)晶体结构分析 7

3。2  配合物的粉末X-射线衍射分析 10

3。3  配合物的光学带隙 10

结  论 11

参考文献 12

致 谢 13

1  前言

1。1  配位聚合物概述论文网

 1989年,澳大利亚教授Robson首先提出配位聚合物的概念。自此以后,配位聚合物领域的研究迅速开展起来。配位聚合物是由金属离子或金属簇与有机配体通过配位键或氢键和π···π作用等其它弱相互作用连接而成的具有一维、二维或三维周期性网络的配位化合物。与简单的配位化合物相比,配位聚合物中由于引入了多种金属离子和有机配体而具有以下特征:(1)配位聚合物中可能含有多个有机配体和金属离子或金属簇,因此分子量通常较大;(2)有机配体种类繁多,空间构型丰富,具有多个配位点和多种多样的配位模式,因此配位聚合物具有多种多样的结构;(3)有机配体和金属离子种类繁多,近乎有无限种组合方式,因此配位聚合物具有多种多样的物理化学性质。近年来,配位聚合物的研究与超分子化学、晶体工程以及材料科学等领域互相渗透。目前,配位聚合物在催化、吸附、发光、药物运载、磁学等众多领域都有重要的应用价值。

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