柔性羧酸类配体构筑的稀土配合物及其识别、吸附性能研究

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由于稀土离子自身独特的性质以及羧酸配体的强配位能力,形成的配合物在识别、吸附、荧光材料及催化等方面都有着独特的应用价值。本论文,使用羧酸配体合成了一系列稀土羧酸双核配合物和六个稀土/过渡金属羧酸笼状配合物。并对配合物进行一系列的表征,如红外光谱(IR)、粉末衍射(PXRD)、热重分析(TGA)、紫外吸收(UV-vis)以及单晶衍射等。本文的研究内容包括:(1)使用2-甲酰基苯氧乙酸(L1)为主配体、1,10-邻菲罗啉作为辅助配体与镧系氯化盐在溶剂热的条件下反应合成了三个双核稀土配合物[Ln2(L1)6(phen)2{Ln=Eu(1),Tb(2),Dy(3)}]。对配合物进行一系列表征发现三个配合物属于同构双核结构。对配合物的荧光性能进行了研究,发现配合物1可以用于乙腈中2,4,6-三硝基苯酚(TNP)的检测,并且具有良好的选择性和灵敏性。(2)使用间苯二甲醛缩3-氨基-4-甲基苯甲酸(L2)和1,10-邻菲罗啉与镧系硝酸盐反应合成了一系列四核笼状配合物[Ln4(L2)6(phen)2(DMF)4·DMF{Ln=Eu(4),Pr(5),La(6),Sm(7)}]。对配合物的性能进行了研究,发现配合物(4-7)均可用于肉眼识别水中的Fe(III)离子。另外,我们还探究了配合物对废水中有机染料的吸附效果,发现配合物4和配合物7对废水中的曙红B有较好的吸附效果。吸附7小时的时候,配合物4的吸附量和脱色率分别为26.42 mg/g和94.10%,而配合物7的吸附量和脱色率分别为21.08 mg/g和84.44%。(3)使用相似配体2-羧基苯甲酸缩3-氨基-4-氯苯甲酸(L3)和2-羧基苯甲酸缩3-氨基-4-甲基苯甲酸(L4)分别与氯化铜反应合成了两个铜的笼状配合物。分析了配合物的结构和配位模式。另外探究了两个配合物与生物大分子(BSA和ct-DNA)之间的相互作用。
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