喹啉金属配合物功能化材料制备及应用

来源 :河北工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tjmaomaoxiong
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,研究发现8-羟基喹啉及其衍生物作为有机配体自身有微弱的荧光或不会产生荧光,与Al3+、Zn2+、Mg2+、Be+、Ga3+等金属离子配位形成的发光金属配合物,具有良好的发光性能、较高的电子迁移率、较好的发光效率及化学稳定性,是一种性能优良的发光材料。本论文首先将8-羟基喹啉及其衍生物与金属铝离子进行配位,然后与无机材料进行复合形成一种新的发光材料,并研究其应用。
  (1)以Hq为第一配体,Phen为第二配体,Al3+作为配合物的中心,形成Phen-Hq-Al,再将其与GO结合,形成发光金属配合物GOSs/Phen-Hq-Al。它的激发波长在蓝光区(398~450nm)均有较好的激发,而最佳的激发波长是在438nm,荧光强度是最强。GOSs/Phen-Hq-Al具有较长的荧光寿命(229μs),较高的热稳定性(450℃),是一种很有价值的光学材料。
  (2)在上一章的基础上,通过逐层自组装的方式将Phen-Hq-Al组装到二维层状的氢氧化物纳米片中制备了(Phen-Hq-Al@PVA/LDHs)n荧光超薄膜,其中PVA用作中间连接体,所得到的荧光超薄膜具有长程有序的结构,以及较好的光致发光特性,归因于Phen-Hq-Al在无机-有机基质中有均匀的分散性。此外,(Phen-Hq-Al@PVA/LDHs)n荧光超薄膜,用于检测水溶液中的Fe3+,在不受其他金属离子的干扰下,检测限最低为0.07μM,(Phen-Hq-Al@PVA/LDHs)n超薄膜是一种很有潜力的选择性检测金属离子,特别是Fe3+的发光探针。
  (3)以5-Cl-Hq为配体,Al3+作为配合物的中心,合成了一种发光配合物Al(5-Cl-Hq)3,GO作为无机基质,将其与Al(5-Cl-Hq)3进行复合形成一种新型的发光金属配合物GOSs/Al(5-Cl-Hq)3,研究发现利用四氢呋喃作溶剂时,激发波长最大为467nm,荧光强度最强,同时荧光材料与溶剂的体积的比例是1∶5,它的激发波长最大为467nm,荧光强度最强。利用滴涂法在4×4cm的玻璃基板上将其制成了PMMA型发光薄膜,结果发现薄膜具有优异的发光性能、高度的柔软性、透明度以及良好的稳定性,这就使得荧光材料具有更广泛的应用。
其他文献
随着城市发展步伐的加快,盾构穿越邻近建筑物的情况越来越频繁的出现,特别是在城市中心区,拆迁不便,如果盾构隧道直接穿越,周边建筑物将受到很大的影响,盾构隧道施工也存在较大的安全风险,一旦出问题,将会产生很大的社会效应,所以对周边邻近建筑物进行分析,并采用一定的措施进行加固,减少或规避盾构掘进产生的风险势在必行。目前,隧道盾构引起地表沉降和变形的研究已较为成熟,对隧道邻近建筑物影响及规律研究也较为全面
This research describes the work undertaken to enhance the geotechnical and physicochemical properties of cement-lime-treated lateritic soils using Metakaolin (MK), within the context of both soil mec
学位
病毒病被称为"植物癌症",由于其发生、侵染及传播机制极其复杂,一直缺乏有效的防控药剂和技术,因而植物病毒病给农业生产带来了极为严重且广泛的危害,是当前农业生产中的世界性难题。为了防治植物病毒病,人们进行了多方面的研究。随着病毒学,病毒分子生物学和抗病毒剂毒理学研究的深入,越来越多新的植物病毒抑制剂被筛选和开发出来,迄今已发现多种化合物具有抑制植物病毒活性,如,天然物质和合成化合物两大类,天然物质主
建立数学模型并开发相应的算法对于人们充分理解和有效利用生物细胞具有重要意义。通过细胞建模和计算分析,不仅可以获得有效的代谢改造策略以实现将细胞改造成高效“化工厂”的目的,同时也能深入理解生命机器的运作机制,并从中获得启发。而具有深厚研究背景的模式微生物便成为探讨复杂的生命细胞代谢网络的一个着手点。自从进入基因组时代以来,模式微生物的全基因组代谢网络模型和基于该类模型的分析预测算法得到了突飞猛进的发
共轭聚合物因其易于溶液加工、低成本及柔性特征等优良特性引起了越来越多的研究兴趣。通常来说,由溶液法制备的聚合物薄膜一般呈无规取向,而聚合物的取向行为与聚合物材料的电学性质、光学性质等都有着密切联系,因此调控聚合物的取向是改善聚合物物理化学性质的有效手段。  通过调控聚合物取向提高聚合物的电学或光学性能已经有了大量报道,但大部分报道仅关注取向变化对聚合物单一的电学或光学性质的影响。而同时提高聚合物的
离子液体(ionic liquids,ILs)是指在接近室温或室温下呈液态的熔盐体系。离子液体具有可忽略的蒸汽压、高导电率、较高热稳定性和化学稳定性、极好的水溶性、宽的电化学窗口等独特的性质,因此受到广泛关注。聚离子液体(Poly(ionic liquid)s,PILs)是以离子液体单体为重复单元形成的聚合物骨架,兼具离子液体和聚合物的性质。以(聚)离子液体为基础合成的多功能凝胶,是将(聚)离子液
仿生学总是能够启发人们解决实际问题。随着对胃肠道消化过程的深入了解,研究者发现胃肠壁面的运动有利于高黏度消化物的混合。而对于壁面是刚性材料的传统反应器,反应物料的混合只能依靠内部的搅拌或者静态的构件,这种结构需要消耗更多的能量。因此课题组仿照生物体消化道,设计开发了软弹性反应器,反应器由具有良好弹性的硅胶材料制成,壁面可以反复变形。通过壁面的变形驱动反应器内流体的混合,研究发现该反应器可以实现高黏
大枣在中国作为食品和药品应用已有几千年的历史。为了研究大枣中核苷及其碱基类成分的含量,本文建立了一种UPLC-PDA-MS方法用于同时定性定量分析26个产地43个栽培品种共计49批大枣样品中9种核苷及碱基类成分。基于样品中9种被测成分含量的差异,应用主成分分析方法对大枣样品进行归类。结果显示,几乎所有大枣样品均富含核苷及碱基类成分,但其含量差异较大,本文所建立的分析方法可以作为大枣及其产品的质量控
化石燃料的大量使用,空气中CO2浓度逐渐提高,是造成温室效应的主要原因。CO2光催化转化为有机小分子不仅可以缓解甚至降低日益严重的温室效应,还能够创造一定的经济价值。在CO2转化方面,利用传统化学方法还原CO2需要同时提供氢气和较高的能量,而采用光催化方法还原CO2,可以在比较温和的反应条件将太阳能能转化为化学能。用于光催化还原CO2的光催化剂主要包括TiO2、C3N4等半导体材料、金属配合物以及
印染废水组成复杂、色度大、可生物降解性差,在我国工业废水中占据很大比重。从国家对环境保护的重视及发布的一系列文件可看出,印染废水的治理排放已不容忽视。作为高级氧化技术的重要组成部分,催化臭氧氧化技术中催化剂是该技术的核心。ZrO2是唯一具备表面酸性位和碱性位的过渡金属氧化物,其p型半导体性质在其表面上展现出大量氧空位。而且,高离子交换能力和氧化还原活性使其作为催化剂、载体和助剂应用于许多催化过程中