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[01120271]基于共轭配体多孔发光MOFs材料的可控制备及其对客体的识别性能研究

交易价格: 面议

所属行业: 检测仪器

类型: 非专利

交易方式: 资料待完善

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技术详细介绍

多功能配位聚合物(MOFs)由于自身具有多孔性和荧光、磁性、导电性,以及在光捕获和化学传感器等领域的潜在应用,而成为当前研究的热点。在这些材料的构建中,多齿有机配体由于在绝大多数的组装后依然保持自身结构的完整性和构型,使得人们能够设计合成特定配体,并用其组装成想要的结构。为了制备这样一种材料,经常使用的策略是选用具有一个特定几何构型的多齿配体和金属离子配位。到目前为止,大量的具有特定几何构型和功能的有机配体先后被合成出来,并且被用来构筑具有特定结构和性质的多孔配位聚合物。 当前对多功能配位聚合物的性质研究主要集中在对气体吸附、荧光、磁性等领域,对客体有着客体识别荧光传感的多孔荧光配位合物鲜有报道,相关研究还处于起步阶段,从而限制了这类材料的应用。配位聚合物的荧光性质依赖于自身的结构特点、与金属离子的配位环境和与客体分子的相互作用等。这些特征提供了这类材料用来发展荧光传感的依据。依据荧光MOFs孔道尺寸的大小,可以用来传感不同大小的客体分子。考虑含有烷氧基多齿羧酸配体、吡啶盐氧负离子类等配体的配位以及得到的配合物具有化学荧光传感行为,利用含有生色基的有机配体同金属离子配位,制备多孔荧光金属有机骨架化合物。通过将有着荧光性质的有机配体引入配合物的微孔骨架,使得构筑的配合物同时有着多孔性和荧光性质。从而得到对客体分子或是金属离子有着荧光响应的传感类材料。基于此,本课题选用含有烷氧基多齿羧酸配体、吡啶盐氧负离子类等配体来构筑多孔荧光配位聚合物。研究这类功能配位聚合物的设计、合成以及结构调变与材料性能间的关系,总结最佳的含生色基团的配体结构与构筑多孔荧光金属有机骨架化合物的合成条件,深入研究其对客体的荧光传感响应及内在原因。 (1)利用含有烷氧基多齿羧酸配体、吡啶盐氧负离子类等配体构筑多孔荧光配位聚合物,常见的配体大多为羧酸和吡啶衍生物等,这些配体带单一电荷或者为中性。 选用两个多齿羧酸配体、一个氧负离子配体共得到了8个结构和性能新颖的配位聚合物。 (2)对具有良好荧光性能的配位聚合物,通过固体荧光,紫外,X射线能谱等做了详细讨论,进一步明确了传感机理。目标金属有机骨架化合物对客体有着荧光响应,属于分子,离子类识别传感材料。
多功能配位聚合物(MOFs)由于自身具有多孔性和荧光、磁性、导电性,以及在光捕获和化学传感器等领域的潜在应用,而成为当前研究的热点。在这些材料的构建中,多齿有机配体由于在绝大多数的组装后依然保持自身结构的完整性和构型,使得人们能够设计合成特定配体,并用其组装成想要的结构。为了制备这样一种材料,经常使用的策略是选用具有一个特定几何构型的多齿配体和金属离子配位。到目前为止,大量的具有特定几何构型和功能的有机配体先后被合成出来,并且被用来构筑具有特定结构和性质的多孔配位聚合物。 当前对多功能配位聚合物的性质研究主要集中在对气体吸附、荧光、磁性等领域,对客体有着客体识别荧光传感的多孔荧光配位合物鲜有报道,相关研究还处于起步阶段,从而限制了这类材料的应用。配位聚合物的荧光性质依赖于自身的结构特点、与金属离子的配位环境和与客体分子的相互作用等。这些特征提供了这类材料用来发展荧光传感的依据。依据荧光MOFs孔道尺寸的大小,可以用来传感不同大小的客体分子。考虑含有烷氧基多齿羧酸配体、吡啶盐氧负离子类等配体的配位以及得到的配合物具有化学荧光传感行为,利用含有生色基的有机配体同金属离子配位,制备多孔荧光金属有机骨架化合物。通过将有着荧光性质的有机配体引入配合物的微孔骨架,使得构筑的配合物同时有着多孔性和荧光性质。从而得到对客体分子或是金属离子有着荧光响应的传感类材料。基于此,本课题选用含有烷氧基多齿羧酸配体、吡啶盐氧负离子类等配体来构筑多孔荧光配位聚合物。研究这类功能配位聚合物的设计、合成以及结构调变与材料性能间的关系,总结最佳的含生色基团的配体结构与构筑多孔荧光金属有机骨架化合物的合成条件,深入研究其对客体的荧光传感响应及内在原因。 (1)利用含有烷氧基多齿羧酸配体、吡啶盐氧负离子类等配体构筑多孔荧光配位聚合物,常见的配体大多为羧酸和吡啶衍生物等,这些配体带单一电荷或者为中性。 选用两个多齿羧酸配体、一个氧负离子配体共得到了8个结构和性能新颖的配位聚合物。 (2)对具有良好荧光性能的配位聚合物,通过固体荧光,紫外,X射线能谱等做了详细讨论,进一步明确了传感机理。目标金属有机骨架化合物对客体有着荧光响应,属于分子,离子类识别传感材料。

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