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过渡-稀土混金属配合物的设计、合成、结构及性质.pdf

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过渡-稀土混金属配合物的设计、合成、结构及性质.pdf

上传人:durian 2014/6/30 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:河南大学
硕士学位论文
过渡-稀土混金属配合物的设计、合成、结构及性质
姓名:张云
申请学位级别:硕士
专业:无机化学
指导教师:陶偌偈
20100501
中文摘要、、、和,通过湎叩ゾа苌洳舛ㄅ浜衔锏慕峁梗徊⒀芯科湫别与无机盐醋酸铜和硝酸钆反应得到两种配合物,通过单晶衍射测定它们的结构,由于桥联配合物具有结构多样化的特征以及作为功能材料的潜在应用价值,设计构筑结构新颖的桥联配合物并对其性质进行研究,已经成为当前化学家研究的热点。设计构筑零维、一维、二维和多维桥联配合物的最有效方法之一是以单核配合物为构筑块。在配体中引入适宜的官能团,例如酚氧基、羧酸基和酰胺基,这些基团具有良好的配位能力和桥联能力,既可以螯合,又能桥联金属离子,另外它们的位置分布要合理以形成具有适宜配位点的配体,它们和金属离子反应不仅可以形成结构稳定的配合物,而且可以在一定程度上改变配位金属原子的某些性质,希望得到一些具有特定性质的功能配合物。鉴于以上原因和分子设计的观点,本文主要研究了四种配体及配合物的设计合成,主要内容如下:,以的比例缩合,制得了结构新颖的希夫碱配体’,,疎,盓’,,粂一,并以它的镍单核配合物为构筑块,设计合成六种过渡稀土混金属配合物.、质,该类配合物具有较好的荧光性,变温磁化率测定表明配合物金属离子间为反铁磁耦合作用。,通过缩合反应制得一种新的双希夫碱配体’’’籥,啊粂·籬,让它分并研究它们的性质。ü,制得结构新颖的单希夫碱配体
ü门涮搴痛姿崮从铣赡ズ伺浜衔颪⒂盟蚇9怪籬块设计合成镍镍双核配合物,通过单晶衍射对它的结构进行测定,并对其性质进行研究。缘ヒ阴サヵB取⒁ü鹾戏从Γ得结构新颖的配体被噻唑乙酸乙二胺蒗0芬阴,通过它和醋酸铜反应得到一维链状铜配合物,通过单晶衍射确定其结构,并探讨其结构和性质。中文摘要
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甌】,粂【一一一瑆琣甇..瑆甐
越裂主强主关于学位论文独立完成和内容创新的声明关于学位论文著作权使用授权书甓嘣耛曰年石月年‘月本人向河南大学提出硕士学位中请。本人郑重声明:所呈交的学住论文是本人在导师的指导下独立完成的,对所研究的课题有新的见解。据我所知,除文中特别加以说明、标注和致谢的地方外,论文中不包括其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包括其他人为获得任何教育、科研机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同事对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学住申请人宦畚淖髡签名:本人经河南大学审核批准授予硕士学位。作为学位论文的作者,本人完全了解并同意河南大学有关保留、使用学位论文的要求,即河南大学有权向国家图书馆、科研信息机构、数据收集机构和本校图书馆等提供学位论文街饰本和电子文本怨┕诩焖鳌⒉樵摹1救耸谌ê幽洗笱С鲇谛铩⒄估姥学术发展和进行学术交流等目的,可以采取影印、缩印、扫描和拷贝等复制手段保存、汇编学住论文缰饰谋竞偷缱游谋。婕氨C苣谌莸难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄊ学位获得者宦畚淖髡签名:学位论文指导教师签名:
研究背景及选题意义所具有的铁磁性、导电性、吸附、发光和非线性光学性质,以及医药、催化、手分子材料是指通过氢键、、静电作用、范德华力等非共价键弱相互作用,或配位键构筑的一类固态物质【浚苑肿游=峁沟ピ!=昀矗肿硬牧性和微孔等方面的独特性质,已引起化学、物理、材料、生命科学等诸多领域的关注【俊近年来,分子磁学的发展动力和研究兴趣主要来自生命科学和材料科学。这两大学科的飞速发展大大丰富了分子磁学的研究内容,同时为分子磁学开辟了新的研究领域和应用途径。在生命科学领域,生物体内金属蛋白和金属酶的活性部位广泛存在多金属耦合体系,它们参与金属的载氧和酶催化、储存与转移等重要生命活动。研究生物体内多金属耦合体系和它的模拟体系中金属离子间的磁相互作用,以及它们与结构和生物活性之间的关系,是分子磁学的一个挑战性内容。在材料科学领域,具有特殊光、电和磁学性质的各种新型分子功能材料发展异常迅猛,有机非线性光学材料、分子导体等已经或正在进入应用阶段。设计与合成具有特殊磁性质的分子材料是是分子磁学研究的核心内容,同时是当前分子磁学及其相关领域面临的最大挑战分子基铁磁体是指在一定临界温度时具有自发磁化作用的分子性化合物。分子基铁磁体和传统的合金或氧化物磁体不同。前者以分子为构件单元,临界温度兀时三维磁有序化的推动力来自于分子间的磁相互作用;而后者以离子或单原子为构件单元,三维磁有序化的推动力来源于通过化学键传递的磁相互作用。近二十年来,分子磁体是分子材料研究领域中异常活跃的研究热点之一