多苯并咪唑及苄基三胺金属化合物的合成、结构及性能研究

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金属-有机配合物和超分子化合物在当今社会被越来越广泛地应用到各个学科领域,尤其是它们可以作为一类结构新颖、功能良好的材料应用于吸附、催化、光学、磁性等领域。有机配体在配合物和超分子化合物的合成过程中起着关键性的作用,通过选择构型各异的有机配体,与金属离子进行自组装,得到预期的配合物和超分子化合物,是配位化学和超分子化学研究的难点。本文用苯-1,2-双(亚甲基苯并咪唑)配体(L1)合成了 12个配位化合物(其中7-12 引入了羧酸类辅助配体):[Zn L1 Br2].(CH3OH)2(1),[Zn L1 I2]·CH3OH2(2),[Cd L1 Br2]·(CH3OH)2(3),[Zn L1(SCN)2]·CH3OH(4),[Cd L1 C12]2(5),[Cu2(L1)2(CH3OH)2]·(NO3)2(6),[Cd2 L1(SCN)2(C6H8O4)(CH3OH)2]·CH3OH(7),[Cd L1(C3H2O4)2]·CH3OH·H2O(8),[Cd L1(C3H2O4)2(SCN)](9),[Cd L1(C6H8O4)]·CH3CH2OH(10),[Zn L1(C9H5O6)2](11),[Zn L1(C10H8O4)2]·CH3OH(12)。通过X-射线单晶衍射可知,化合物1-4是单核的,化合物5-7是二聚的,8-12是一维链状的配合物。本文又用三阳离子1,3,5-三(三乙基胺亚甲基)-苯(L2)为模板合成了五个超分子化合物:{L2[Hg2I7]}(13),{L2[Cd2Br7]·(DMF)2}(14),{L2[Ag2I5]}(15),{(L2)4[Ag26Br38]}(16)和{(L2)4·[Cu26Br38]}(17)。结构分析表明:13-15 是双核结构,16和17具有高度对称的笼状结构。利用多种表征方法对这些化合物进行了结构和性质研究。系统地研究了这些化合物的半导体带隙,吸附性能,光催化性能(化合物1,7和10),荧光性能(化合物1,7,10,16和17),也探究了化合物1,7和10在荧光识别金属离子方面的应用。实验结果表明,化合物4,7,13和17对MB(亚甲基蓝)的吸附效果较好,化合物2,4,6,8,9,10和17对MO(甲基橙)的吸附效果较好,化合物17对MO的吸附效果达到了 93.49%,而且化合物17在50℃时的吸附速率最大并且可以反复用于对MO的吸附。化合物5,9,11和12对RhB(罗丹明B)的吸附效果较好。化合物1,7和10都对Fe3+有明显的荧光识别作用。在不同pH下,化合物1,7和10具有较高的酸碱稳定性。
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