草酸桥联铜一维链配合物的合成、结构及性质研究

来源 :中国化学会第七届全国无机化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cheng_oooo
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草酸双阴离子作为典型的双二齿桥联配体,能够连接一个或多个金属中心构筑单核或多核金属磁性材料,其中以二维蜂窝状结构最为普遍。许多草酸桥联配合物都有非常有趣的磁学性质,其中拥有芳香吡啶环配体的一维之字链或线性结构的配合物的铁磁或反铁磁耦合依赖于轨道布居。铜在生命体系中起着重要的作用。已发现许多金属酶和金属蛋白的活性部位均含有铜(Ⅱ)结构单元,如血蓝蛋白、酪氨酸酶、细胞色素C氧化酶等。它们由于电子传递而产生的磁相互作用对生物体的生理和催化作用有着至关重要的影响,因而铜(Ⅱ)配合物的设计、合成及酶的模拟研究引起了人们极大兴趣。为了研究铜配合物的磁学性质和生物活性,采用二-(2-吡啶甲基)胺(bpma)为配体与K2[Cu(C2O4)2·2H20反应得到一维链的铜配合物[Cu(bpma)(μ-C204))·H2O。本文用X-射线单晶衍射仪测定了其晶体结构,并对它进行了磁性及一系列与DNA作用的光谱性质表征。
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采用TiCl溶胶喷雾干燥热解法制备了纳米结构介孔空心球状纯锐钛矿相二氧化钛颗粒,并应用XRD,SEM和N吸附等方法表征了样品的形貌、晶相组成与比表面积。XRD分析结果表明,样品由纯锐钛矿相组成;SEM结果表明,样品形貌为空心球状,空心球壁由由锐钛矿相纳米颗粒和介孔组成,其中,纳米锐钛矿颗粒大小为10~30nm,空隙大小为3~10nm,如图1所示。BET结果表明,样品的比表面积为38.38m/g。在
本研究选用过渡金属和稀土离子作为掺杂离子引入杂多化合物的骨架,以期改善化合物的催化性能。将V原子及稀土元素La原子引入Keggin型杂多阴离子的主体结构骨架中,得到了两个以V-Mo。或V-Mo-La为配位原子的具有准Keggin型结构的多元混配型杂多化合物即(NH4)7[Mo8V5O40]1OH20和H4[La8Mo3V2O40]。
以EDTA为稳定剂,表面活性剂辛胺为分散剂,利用共沉淀法制备了纳米硫化锌粉体。通过透射电子显微镜(TEM),X射线粉末衍射(XRD)对合成样品的形貌,结构进行了表征。研究了纳米硫化锌粉体对可溶性染料碱性绿光催化降解作用。结果显示,生成产物为立方晶型结构的ZnS纳米晶,晶粒直径约为8nm,纳米ZnS粉体能明显地使碱性绿溶液脱色,表现出较强的光催化性能。实验发现ZnS粉体的光催化性能受溶液pH值、催化
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