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有机/无机杂化光电功能材料是将功能有机分子与无机组分组装形成的新型复合材料,它们在光电转换、分子开关、信息存储等领域表现诱人的应用前景。为实现优良性能的新型光电功能材料,光电功能性的有机分子的设计成为该领域的关键。目前,将光电功能分子引入杂化体系的研究方兴未艾,开展此类化合物的调控合成及结构/性能表征,对开发新型光电功能材料具有良好的理论意义。基于此思路,本文将具有光电功能分子紫精、方酸引入到杂化体系,与碱土金属、过渡金属、IVA金属锗卤化物进行复合,得到12个结构新颖有机/无机杂化分子。其中有八个方酸基杂化分子,四个紫精/卤化锗基杂化分子。在八个方酸基杂化分子中,纯方酸构筑的金属/方酸框架为三维结构(化合物5、6),当引入双齿结构阻断剂(4,4’-联吡啶-N,N’-二氧化物),结构降低到二维(化合物3);当引入单齿结构阻断剂(吡啶),结构维数降低到一维(化合物7、8);当引入非配位的大抗衡离子紫精,结构维数降低为零维。这为该类型化合物的结构裁剪提供了理论指导。化合物12的(Ge216)n2n-链首次见诸报道。特别的是,化合物1-4是首次同时将有机紫精、方酸引入到同一杂化体系。大部分化合物分子间存在丰富的非共价作用(氢键,π-π堆积)。对所合成的目标化合物的红外、紫外-可见漫反射进行了表征,同时对部分化合物进行了光催化降解,光电流及热致变色测试。化合物1、2、6、7都表现良好的光电流响应,其中化合物7的光电流强度最强,约1.0×10-6A,表明含方酸的化合物具有良好的光电转换性能。另外,化合物1,2具有优良的可逆变色行为,变色温度分别为150℃和130℃,并把颜色变化的机理归因于电荷转移机制可见,在把紫精和方酸引入同一体系后,可以实现材料的多功能化。这些工作可为光电转换材料和变色材料的设计,合成提供理论依据。