三脚架型配体构筑的配位聚合物的合成、结构及荧光传感性质研究

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配位聚合物是由金属与有机配体通过配位键桥连成无限重复的空间网络结构,其结构既具有金属中心的特性,又具有有机配体的多功能性。影响配合物合成的因素有很多,其中,配体和金属的选择对配合物的性质起着至关重要的作用。本论文采用两种三脚架配体5,5’,5”-(1,3,5-三嗪-2,4,6-三氨基)-三间苯二甲酸(H6TATAT)和1,3,5-三咪唑基苯(tib)作为主配体,构筑了八例结构新颖的配位聚合物,对其结构进行了表征,并对其性质进行了探究。全文分为四个部分:第一部分为绪论,首先简单介绍了金属有机框架化合物的概念,然后从配位聚合物的合成及应用方面做了相关的介绍,最后对三脚架结构的配体所合成的配合物的实验进展做了简要的概述,并对本文的选题依据及意义做了介绍。第二部分为选用5,5’,5"-(1,3,5-三嗪-2,4,6-三氨基)-三间苯二甲酸(H6TATAT)为主配体,选取几种不同的含氮有机物为辅助配体,通过溶剂热法构筑了4例结构不同的配位聚 合 物:{[Zn8(TATAT)2(taz)4(Htaz)2]·4DMF·11H2O}n(1),{[Cd4(TATAT)(μ4-O)(taz)2(H20)]·DMF·9H20}n(2),{[Zn2(TATAT)(Im)]·[(CH3)2NH2]2}n(3),{[Zn2(TATAT)(mIm)]·[(CH3)2NH2]2}n(4),(H6TATAT=5,5’,5"-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tri-1,3-benzenedicarboxylic acid,Htaz=1,2,4-Triazole,Im=Imidazole,mIm=2-methylimidazole),对这4例配位聚合物进行了单晶结构解析、元素分析(EA)、红外光谱(IR)、粉末衍射(PXRD)等表征,对其荧光传感性质进行了一些探索。第三部分为选用1,3,5-三咪唑基苯(tib)为主配体,选取几种不同的卤代羧酸为辅助配体,构筑了 4 例配位聚合物:{[Cd(tib)(tctpa)(H2O)]·H2O}n(5),{[Zn(tib)(tctpa)(H2O)]·H2O}n(6),{[Zn(tib)(tftpa)0.5(H20)]·(tftpa)0.5}n(7),{[Zn(tib)(dbtpa)0.5(H2O)].(dbtpa)0.5}n(8),(tib=1,3,5-tris(l-imidazolyl)benzene,H2tctpa=tetrachloroterephthalic acid,H2tftpa=tetrafluoroterephthalic acid,H2dbtpa=2,5-dibromoterephthalic acid),同样也对其结构进行了表征,并对其荧光传感性质进行了探索。第四部分为论文的总结。
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