非经典有机凝胶的合成及在传感领域的应用

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小分子有机凝胶作为超分子材料的一员,它是一种通过分子间非共价作用(如氢键,范德华力,π-π作用等)自组装成三维网状结构,并将溶剂固定在三维网状结构中、从而形成的一种类似固体的软材料。由于小分子有机凝胶具有生物相容性、可降解性和智能响应等优异的性质,因此在场效应晶体管、化学传感和药物传输等领域都有着广泛的应用。小分子有机凝胶从结构特点上划分可大致分为经典和非经典两类,本文主要分为四个章节介绍小分子有机凝胶的背景,实验部分中设计并合成了多种非经典小分子有机凝胶,结合各种表征手段研究其凝胶形成机理,并对其在化学传感方向的应用进行研究。第一章:对小分子有机凝胶的定义、凝胶驱动力、表征方法、分类和在化学传感方向的应用进行概述,其中重点介绍了小分子凝胶的凝胶驱动力,分类和在化学传感方向的应用。第二章:合成了基于2-吡啶咪唑的硼氟化合物BOPIM-dPhA,该化合物可以在非极性溶剂中形成稳定的有机非经典凝胶。本章重点对BOPIM-dPhA凝胶在化学传感方向的应用进行了探究,研究了BOPIM-dPhA凝胶对酸(三氟乙酸和HCl)的智能响应特性,研究响应机理。此外也检测了BOPIM-dPhA凝胶对多种有机胺的刺激响应特性。第三章:设计、合成了一系列含不同甲基数目的基于β-二酮的硼氟化合物,其中含两个甲基的化合物BF2-3和BF2-4能有效的胶凝非极性溶剂。本章重点对BF2-3和BF2-4凝胶的驱动力的进行了研究。采用多种表征手段,研究BF2-3和BF2-4凝胶的形貌,分子自组装过程及其驱动力,此外还对BF2-3和BF2-4干凝胶进行了接触角测试,研究其表面的超疏水特性。第四章:设计合成了一系列2-(9-蒽)咪唑化合物,并在其结构上引入卤素(Cl-ADPI、2Cl-ADPI、3Cl-ADPI、2F-ADPI、ADTI2、Br-ADTI2、2Br-ADTI2、3Br-ADTI2、ADTI3、Br-ADTI3),后对其进行了凝胶性能的测试,发现只有Cl-ADPI和3Cl-ADPI能在部分溶剂中形成凝胶,对其凝胶驱动进行研究,分析卤素原子对化合物凝胶性质的影响。
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