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文檔簡介
1、金屬有機配合物的研究重點和方向已經從設計合成、結構表征轉變?yōu)閷ζ錆撛趹玫奶剿鳎饕窃跉怏w吸附,熒光,催化和生物等領域的應用。運用晶體工程原理,我們可以直接獲得具有功能化的金屬有機配合物材料。最近幾年,后合成和分子容器方法可以幫助我們對主體結構更好的加以修飾(中心離子,有機橋連配體或者孔表面),并廣泛用于了合成和改造金屬有機骨架領域中,實現了金屬有機材料結構的多樣性和更加優(yōu)良的性能。舉例來說,中心離子交換可以使原始配合物具有較高的催化
2、活性,或者提高氣體吸附能力。所以說,中心離子交換為獲得中心離子不同的異質同構配合物提供了簡單可行的方法。而對于一些金屬有機配合物響應合適的客體分子后,其熒光性能發(fā)生了很大改變,可以用于潛在的發(fā)光材料。
本論文主要分為以下六個部分:
1.采用不對稱的剛性吡啶羧酸配體和適當的二價金屬在適當的溶劑熱條件下通過自組裝可以獲得結構復雜,迷人的金屬有機網絡結構。
2.鑒于客體分子的捕獲和交換過程大部分是在常
3、溫下進行的,我們考察了高溫下對該領域的探索和研究。
3.采用剛性多氮雜環(huán)的有機配體與特定金屬離子在高溫溶劑熱條件進行自組裝,考察其結構的多樣性和相關性。
4.根據結構特點,考察了對目標配合物在結構方面的延伸,同時對無機小分子的響應及客體分子捕獲前后的結構,磁性,光學,以及催化等方面的性質研究。
5.利用單晶到單晶去探索相似結構之間的轉化,為獲得新穎金屬有機配合物提供了新的途徑和方法。
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