【摘 要】
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卟啉及其衍生物具有独特大环共轭结构以及优良的物理化学和光学性质,其纳米材料在催化、化学与生物传感、非线性光学、光俘获和光电转换等领域中有重要的潜在应用价值。目前,鲜
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卟啉及其衍生物具有独特大环共轭结构以及优良的物理化学和光学性质,其纳米材料在催化、化学与生物传感、非线性光学、光俘获和光电转换等领域中有重要的潜在应用价值。目前,鲜有报道通过设计合成结构新颖和功能独特的卟啉配体分子,以及在此基础上构筑尺寸、形状可控的卟啉微纳米材料,以期开发及调控其性质,结合当前现状,本论文开展了以下内容: 1.在经典的 Adler–Longo合成方法基础上,自主优化合成了系列结构新颖的卟啉分子5,10,15,20-四(4-亚乙酸乙酯氧苯基)卟啉(TEOPP),5,10,15,20-四(4-羧基亚甲基氧苯基)卟啉(TECPP),5,15-二溴基-10,20-二苯基卟啉(H2BPPBr2),5,15-二(4-吡啶乙炔基)-10,20-二苯基卟啉(BPDPP)四种目标产物;并通过优化和改善合成环境及后处理方式,提高了上述系列卟啉化合物的产率得到,通过核磁共振谱及质谱表征上述化合物的结构。 2.通过封端助剂辅助的再沉淀法制备了四(4-羧基亚甲基氧苯基)铁卟啉(Fe-TECPP)的微纳米结构,包括Fe-TECPP纳米带、Fe-TECPP纳米球,通过SEM、TEM、UV-Vis、XRD和EDX手段分析了纳米晶聚集态结构,并对各纳米晶的氧还原性能进行了对比研究。 3.在表面活性剂存在条件下,通过再沉淀法合成了铜-四吡啶基卟啉(Cu-TPyP)单晶纳米片,并通过模板法、高温碳化等步骤得到了 Cu@C碳纳米复合材料,利用 SE M、TE M、XRD、Raman和XPS对各阶段片状聚集态结构进行了表征。
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