【摘 要】
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本论文以有机配体、过渡金属盐等为原料,通过调控反应物原料比、温度以及pH值等实验条件,成功制备了9例维度不同的有机–无机杂化化合物。探索了在不同有机配体对形成化合物
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本论文以有机配体、过渡金属盐等为原料,通过调控反应物原料比、温度以及pH值等实验条件,成功制备了9例维度不同的有机–无机杂化化合物。探索了在不同有机配体对形成化合物的影响,成功合成了九例结构迥异的有机–无机杂化化合物。并对合成的化合物进行了IR、TG、XRD等常规表征,研究了部分化合物的电化学性质、磁性及对有机染料的降解作用。1.采用水热合成法,合成三例以ε-Keggin为构筑块的有机–无机杂化化合物:{[Zn(bpy)]3[Zn(bpy)2]Zn(OOCCH3)[PMo8VMo4VIO38(OH)2]}·2H2O(1),(TBA)2[Zn4(L)3]2[PMo8VMo4VIO38(OH)2]2·2H2O(2),(TBA)4[Zn4(L)][PMo8VMo4VIO39(OH)]·4H2O(3)。化合物1-3不溶于大多数常规溶剂,在溶液中稳定性很好。电化学研究表明,化合物2和3对亚硝酸钠和过氧化氢的还原反应表现出了良好的电催化效果。2.采用水热合成法,合成三例以α-[AlW12O40]5–为构筑块的有机–无机杂化化合物:H[Fe(2,2’-bipy)]3[AlW12O40]·3H2O(4),[Co2(H2O)2(4,4’-bipy)(Hbipy)][AlW12O40]·H2O(5),[Cu5(H2O)2(pz)6][AlW12O40]·2H2O(6)。光降解实验表明,化合物5和6对RhB和MB表现出良好的光催化活性。3.采用水热合成法,合成一例以α-[SiW12O40]5–为构筑块的有机–无机杂化化合物:[Cu4(pz)6][SiW12O40]·2H2O(7)。在该化合物中,存在着7×7?和18×18?的两种大小的八元环。光降解实验表明,化合物7对RhB和MB表现出良好的光催化活性。4.采用常规水溶液法,合成一例以α-[PMo12O40]5–为构筑块的3D有机–无机杂化化合物(8)。磁学性质研究表明化合物8存在反铁磁性耦合作用。
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