【摘 要】
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卟啉类化合物由于其独特的结构和优越的物理、化学和光电学性能,使得卟啉在材料化学、光学、物理化学等领域有十分广阔的应用前景。而高分子卟啉化合物,实验证明不仅保持着卟啉
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卟啉类化合物由于其独特的结构和优越的物理、化学和光电学性能,使得卟啉在材料化学、光学、物理化学等领域有十分广阔的应用前景。而高分子卟啉化合物,实验证明不仅保持着卟啉配体的光电、催化等特性,同时高分子卟啉化合物抗氧化能力更强,具有更良好的光电转换和电荷转移性能。在可见光区有很强的特征电子吸收光谱,而且分离回收方便,因此已成为电化学、生物学和材料学等领域的研究热点。本论文主要是合成一种新的酰亚胺型卟啉聚合物。它既具有卟啉环的结构,又具有酰亚胺环的结构。主要工作分为三部分:首先通过一系列反应合成5,15-(4-氨基苯基)-10,20--苯基卟啉(TPP-NH2-2O);继而以TPP-NH2-2O为原料与偏苯三酸酐通过缩聚反应得到了5,15-双(4-偏苯三酸酰亚胺基)-10,20-苯基卟啉(TPP-PAA);最后将TPP-PAA与TPP-NH2-2O反应得到了新的酰亚胺型高分子卟啉聚合物,这是合成酰亚胺型高分子聚合物的一种新的路线,目前文献还未曾有过报道。并利用紫外可见光谱,红外光谱,核磁共振氢谱等分析手段对合成产物进行了分析,确定了产物的结构,与目标产物一致。最后对新型的酰亚胺型高分子卟啉聚合物一些性能进行了表征,实验结果表明聚合物具有很高的特征粘数,良好的热稳定性和溶解性能,极强的抗机械张力。此外,初步探索了5,15(-4-氨基苯基)-10,20--苯基卟啉(TPP-NH2-2O)与5,15-双(4-偏苯三酸酰亚胺基)-10,20-苯基卟啉(TPP-PAA)合成卟啉高聚物的反应最佳条件:以N-甲基吡咯烷酮为溶剂(NMP),无水氯化钙为催化剂,亚磷酸三苯酯和吡啶作缩合剂,反应温度100℃,反应时间3~5h。
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