摘 要:本论文在水热条件下合成了一个基于多氮配体1-(1H-1,2,4三唑基亚甲基)-3,5-双(3-吡啶基)-1,2,4-三唑(简写为3,3'-tmbpt),对苯二酸(p-H2bdc)和Cd(II)离子的配位聚合物[Cd(3,3'-tmbpt)(p-bdc)]·2。5H2O (1)。该化合物的结构通过单晶X-射线衍射分析确定,并利用红外光谱和元素分析进行了表征。化合物1展示了一个具有65·8-CdSO4型拓扑网络的三维二重穿插框架。对化合物1的荧光性质分析表明,化合物1在397 nm处出现发射峰。该发射峰可归因为基于p-H2bdc配体的荧光发射,因为自由的p-H2bdc配体也在相近的位置(393 nm)出现了发射峰。94689

毕业论文关 键 词:多氮配体,对苯二酸,配位聚合物,光致发光

Abstract:In this thesis, a coordination polymer based on the multidentate N-donor ligand 1-((1H-1,2,4-triazol-1-yl)-methyl)-3,5-bis(3-pyridyl)-1,2,4-triazole (3,3'-tmbpt), terephthalic acid (p-H2bdc) and Cd(II) ion, namely  [Cd(3,3'-tmbpt)(p-bdc)]·2。5H2O (1), has been synthesized under the hydrothermal condition。 The structure of this compound has been determined by single crystal X-ray diffraction analysis, and further characterized by infrared spectrum (IR) and elemental analysis。 Compound 1 exhibits a three-dimensional 2-fold interpenetrating framework with a 65·8 CdSO4 topology。 Furthermore, fluorescence analysis indicates that compound 1 shows an emission peak at 397 nm。 The emission peak of this compound can be attributed to the p-H2bdc ligand based fluorescent emission, because similar peak (393 nm) also appears for the free p-H2bdc ligand。

Keywords: multidentate N-donor ligand, terephthalic acid, coordination polymer, photoluminescence

目录

1  前言 3

1。1  配位化学和配位聚合物简介 3

1。2  配位聚合物的合成方法 3

1。3  配位聚合物的应用 4

1。4  立题思想 7

2  实验部分 7

2。1  试剂与仪器 7

2。2  化合物[Cd(3,3'-tmbpt)(p-bdc)]·2。5H2O (1)的合成 8

2。3  X-射线晶体学 8

3  结果与讨论 9

3。1 化合物[Cd(3,3'-tmbpt)(p-bdc)]·2。5H2O (1)的晶体结构 9

3。2 化合物的光致发光性质 11

结  论 13

参考文献 14

致谢 15

1  前言

1。1  配位化学和配位聚合物简介来自优I尔Q论T文D网WWw.YoueRw.com 加QQ7520~18766 A

配位化学是无机化学的一个分支,由瑞士化学家Alfred Werner于1893年创立,并于20世纪初被化学界广泛接受。自此以后,配位化学便成无机化学的主要科研方向之一。配位化学的研究对象是配位化合物,它是由中心金属离子与有机配体通过配位键形成的。近年来,配位化学取得了巨大的进展,在设计和合成金属有机配合物,生物无机配合物以及簇合物等方面取得了令人瞩目的成果。

随着新型功能材料的不断发展,近些年来,配位聚合物引起了配位化学研究者的关注。配位聚合物是由有机配体与中心金属通过配位键或弱化学键而构建的具有无限网络结构的化合物[1]。配位聚合物在催化、吸附、磁性、药物运载以及发光等许多方面有重要的应用价值,是近年来人们研究的热点之一。配位聚合物中同时含有金属离子及有机配体,而金属离子和有机配体有近乎无限种组合方式,因而具备可调控的物理、化学性质。这使其在材料科学上有重要的应用价值。因此,配位聚合物的探索不仅限制在配位化学范畴内,还涉及到其他若干学科,如材料化学、物理化学、金属有机化学、超分子化学、拓扑学和生物化学。

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