膦酸酯类化合物的拉曼光谱及量子化学计算研究

来源 :湖北大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ff303
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
拉曼光谱是由分子振动和转动产生的光谱,能够提供大量分子结构信息,属于分子光谱。拉曼光谱技术具有快速、简单、可重复、且对样品无损伤分析等特点,因此广泛应用于分子结构、生物学、表面化学、矿物学和半导体材料等研究领域。拉曼光谱的归属主要靠经验指认,随着计算机的发展,量子化学计算为解谱提供了参考。表面增强拉曼散射(SERS)是一种应用广泛的拉曼光谱技术,由于可以提供靠近或吸附于金属表面物质分子的结构信息,可用于界面与表面吸附分子的取向及结构研究等,在药物检测、痕量分析及药物作用方式的研究等领域都有应用。   本论文以三种吡啶类药物中间体和八种膦酸酯类农药分子为研究对象,利用拉曼光谱为研究手段,开展的工作主要有:   1、通过化学合成的方法合成了具有生物活性特点的三种吡啶类药物中间体和八种膦酸酯类农药分子,以拉曼光谱为主要分析手段对所合成的药物分子进行表征,对其谱峰进行了归属和分析,证实其结构,探讨了农药分子结构的细微差别对除草活性的影响因素。   2、运用Gaussian03量子化学程序包,采用密度泛函理论(DFT)的B3LYP方法且选用LANL2DZ基组对以上四种农药分子的几何结构进行了优化,计算了它们的振动光谱。研究表明,实验测量值与理论计算值能很好的吻合,因此其结果可以对化合物振动谱峰的归属起到很好的辅助作用,也证实了理论计算的可行性和合理性。   3、选用了银溶胶作为拉曼增强基底,测试了农药分子的SERS,比较并分析了它们的拉曼和表面增强拉曼谱图差别,探讨了它们的吸附状态,推测增强机理以化学增强为主。  
其他文献
聚苯胺具有多孔结构和高比表面积,常作为贵金属粒子催化剂的载体,但是聚苯胺的导电性低且在溶液中的稳定性差,限制了它的应用。将碳纳米管加入到聚苯胺中能够增强复合材料的导电和机械性能,以复合材料作为催化剂的载体,再沉积、分散金属粒子能够更好的提高金属粒子的催化性能,有巨大的应用潜力。本文研究了制备聚苯胺、聚苯胺/多壁碳纳米管纳米复合材料的工艺条件,并以复合材料为基体,再用恒电势方法、脉冲伏安法沉积铂、金
据报道,美国麻省理工学院(MIT)研究人员日前研发出最新互动机器人,它可为医护人员提供建议,帮助他们在复杂情况下做决定。  机器人可能很快就会在产房对医护人员伸出援手。MIT的科研人员在一个为期两年的研究中,测试机器人能否有效地担任“资源护士”的角色,在快速变化的环境中做出复杂的决定。该角色的任务就是负责对成千上万的重要问题做出决策,包括床位分配和选择合适的护士去进行剖腹产。截至目前,研究人员发现
高分子溶液从稀到浓的过程,实际上就是溶液中高分子链体系由单链体系转变为相互贯穿的多链体系的分子链凝聚过程。如果让溶剂分子不断挥发,则溶液中高分子的浓度会不断增加,高分
本论文以含稀土Eu的多金属氧酸盐为无机组分,金属炔基配合物为有机组分,利用Langmuir-Blodgett技术,制备了无机-有机杂化LB膜。用π-A曲线、紫外可见吸收光谱(UV-vis)、荧光
本研究主要以本研究团队多年来凝胶薄膜与纤维研究经验为基础,针对纺嘴尺寸对超高分子量聚乙烯(UHMWPE)凝胶纤维的超高延伸行为作一有系统性之研究。在固定进,出料口长度,当
铝及铝合金的钝化处理是提高其防腐蚀性能的有效手段。工业上使用的铬酸盐钝化处理,虽然可以获得理想的钝化效果,但是六价铬毒性大,对环境污染严重。因此,开发实用性强且对环