多臂苯甲酸类稀土配合物的制备与性能研究

来源 :中国科学院大学 中国科学院化学研究所 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zkry123
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发光是稀土化合物光、电、磁三大功能中最突出的功能,受到人们极大的关注。本文所研究的有机稀土发光材料是指吸收辐射后能够产生光致发光现象的有机稀土羧酸配合物。另外,随着聚合物光学材料的发展,将稀土配合物与聚合物材料复合起来,制备稀土配合物-聚合物复合材料是发展稀土功能材料的一个重要方面。   在本课题的研究中,首先选用一组多羟基化合物——乙二醇、丙三醇、季戊四醇,分别与对苯二甲酰氯反应合成具有多苯环、酯基和羧基的新型多功能团型有机稀土配体。将得到的新型有机稀土配体分别与稀土离子Eu3+进行配位,制备出有机稀土发光材料。运用傅立叶红外光谱仪、紫外吸收光谱仪、核磁共振光谱仪、差示扫描量热仪、热失重分析仪、透射电子显微镜、荧光光谱仪等多种测试手段对制备的稀土发光材料的组成、结构、荧光性能和热性能进行分析表征。考察所制备的有机稀土配合物的表观形貌,揭示由乙二醇、丙三醇、季戊四醇和对苯二甲酰氯反应制备的多臂苯甲酸类配体的分子结构对其相应的稀土配合物的荧光性能的影响规律。研究结果表明:所制备的有机稀土配合物呈椭圆形状,直径为80~100nm,具有稳定的分子结构;三种有机稀土配合物的荧光光谱均表现出稀土铕离子的特征荧光光谱,而由丙三醇与对苯二甲酰氯反应合成的配体所制备的有机稀土配合物的荧光性能最好。   其次,以丙三醇与对苯二甲酰氯反应合成的配体为原料对双核有机稀土配合物进行了合成。研究了不同的惰性稀土离子以及惰性稀土离子与铕离子的不同配比对所制备的双核有机稀土配合物的荧光性能的影响。研究结果表明在选用的三种惰性稀土离子中钆离子与铕离子具有更好的协同作用。当钆离子与镧离子的配比为0.3∶0.7时所制备的双核有机稀土配合物具有较好的荧光强度。对于铽的双核稀土配合物,镧离子的加入对稀土配合物的荧光有最佳的增强作用。当镧离子与铽离子的配比为0.5∶0.5时所制备的双核有机稀土配合物具有较好的荧光强度。   第三,利用溶胶凝胶法对所制备的多臂苯甲酸类有机稀土配合物进行表面包覆,并将所得产物与聚丙烯共混纺丝制备了有机稀土发光纤维。
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