【摘 要】
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由于工厂废水排放和生活垃圾污染而进入环境的污染物严重危害着我们的健康。重金属离子由于其生物降解性低、在动植物体内蓄积、对人体危害大等特点,已成为人们关注的一大焦点。因此,检测和去除水中的重金属离子成为目前最为紧迫的事。本论文选择四苯基乙烯衍生物作为配体,构筑了五例新颖的配位聚合物用于检测和去除水中的重金属离子。本论文的主要工作如下:1、使用1,1,2,2-tetrakis(4-(1H-pyrazo
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由于工厂废水排放和生活垃圾污染而进入环境的污染物严重危害着我们的健康。重金属离子由于其生物降解性低、在动植物体内蓄积、对人体危害大等特点,已成为人们关注的一大焦点。因此,检测和去除水中的重金属离子成为目前最为紧迫的事。本论文选择四苯基乙烯衍生物作为配体,构筑了五例新颖的配位聚合物用于检测和去除水中的重金属离子。本论文的主要工作如下:1、使用1,1,2,2-tetrakis(4-(1H-pyrazol-5-yl)phenyl)ethene配体(H4L4)和含有Pb(Ⅱ)吸附位点(SO42-)的Cd SO4构建了一种新型的3D配位聚合物([Cd2H4L4Cl2SO4]·4H2O,CP-1)。研究表明,CP-1具有突出的稳定性,其对Pb(Ⅱ)的最大吸附量可高达845.55 mg/g,高于大多数CPs或CPs改性材料。值得强调的是,由于CP-1独特的吸附机制,使得CP-1具有优异的可回收性。特定的选择性吸附、出色的稳定性和显著的可回收性使CP-1成为工业捕获和从水中回收Pb(Ⅱ)的潜在材料。2、使用tetra(3-imidazoylphenyl)ethylene配体(TIPE)构筑了两例新颖的配位聚合物(C78H65Cd3Cl6N17O3的合成,(CP-2)和[Zn8C152H112Cl4N32O24S6(H2O)4]·7H2O,CP-3)。CP-2和CP-3都可以选择性的检测水中Fe(Ⅲ)离子。CP-3不仅可以检测而且能够超高效去除水中的Fe(Ⅲ)离子,去除率可高达99.8%,可将水中Fe(Ⅲ)离子浓度降低至饮用水标准(0.3 mg/L)。即使在复杂的水环境中,CP-3仍能检测并超高效去除Fe(Ⅲ)离子。此外,CP-3也已成功大规模合成。所开发的CP-3在检测和有效修复被Fe(Ⅲ)离子污染的水体方面具有很高的潜力。3、使用1,1,2,2-tetrakis(4-(1H-pyrazol-5-yl)phenyl)ethene配体(H4L4)构建了两例新颖的配位聚合物(C39H30Cd N8O,CP-4和C58H54Cd2Cl N13O,CP-5)。研究表明,两例配位聚合物具有良好的荧光性能。我们对CP-4和CP-5进行了包括红外、热重、元素分析等一系列的表征,并探究了其对水中重金属离子的检测能力。研究表明CP-4可以检测水中的Cr2O72-离子,而CP-5可以检测水中的Cr O42-和Cr2O72-离子。
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