【摘 要】
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硫脲的合成己有相当长的历史,硫脲衍生物之所以受到各国化学家的青睐,原因就是其本身用途广泛。近年研究发现硫脲衍生物及其金属配合物具有优异的生物活性,其抗癌、抗菌、抗
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硫脲的合成己有相当长的历史,硫脲衍生物之所以受到各国化学家的青睐,原因就是其本身用途广泛。近年研究发现硫脲衍生物及其金属配合物具有优异的生物活性,其抗癌、抗菌、抗病毒性能已经成为一大热点。利用硫脲的络合作用可以富集和分离提纯铂族金属元素,硫脲配合物同样也可以用于识别阴离子受体等。此外,硫脲在非线性材料制备、工业防腐、分析化学尤其是离子鉴定也备受关注。为进一步探索硫脲衍生物的构效关系,本论文实验合成了四种硫脲衍生物,并得到晶体,其分子式如下: (I):(C8H9N3O2S)2?H2O (II):(C9H10N3O2S)2?H2O (III):(C10H12N3O2S)2?H2O (IV):Ni(C10H12N3O2S)2?H2O其中(I)属于水扬酰基氨基硫脲,(II)(III)属于缩氨基硫脲,(IV)系缩氨基硫脲的金属镍(II)配合物。我们通过X-射线衍射、摩尔电导、元素分析、红外光谱、紫外可见光谱和荧光光谱等手段对化合物进行结构表征和性质研究,同时还利用晶体结构数据,对化合物分子进行量子化学计算,对化合物的电子结构和成键性质进行了初步探讨。单晶X-射线衍射确定了四种单晶的晶体结构,结果表明:配体都是通过两个取代硫脲共用一个结晶水形成单胞的。在所合成晶体均发现结晶水,这在已经报道的硫脲化合物中是比较少见的。化合物分子之间以及化合物与水之间的丰富的经典氢键以及非经典氢键,构成了空间网络结构,大大地提高了分子的稳定性。化合物(III)还有强烈的π-π堆积。化合物(IV)是处于对称中心的Ni(II)原子以平面四边形方式与两个双齿配体中的N和S配合的。量化计算从理论上验证了氢键的存在以及对物质分子稳定的贡献。
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