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镧系配位聚合物是一类由含氮/氧杂原子的有机配体与镧系金属离子之间通过配位自组装的方式形成的晶态材料。因其具有优异的光学特性及灵活的结构类型被广泛的应用于各个领域。将镧系配位聚合物与其他功能材料相结合,制备出具有多重功能的杂化材料是一条扩展镧系配位聚合物应用范围的有效途径。由于镧系配位聚合物具有丰富的种类及易于修饰的功能,使其成为制备多功能杂化材料的首选材料。本论文通过共价后合成修饰的方法将镧系配位聚合物材料(Tb-CP)与金属有机框架化合物(UiO-66-NH2)结合起来,成功制备出具有优良性能的杂化材料,并将其用于荧光传感及污染物的移除实验中。本论文主要包括以下两个部分的内容:(1)在以功能导向为前提的条件下通过共价后合成修饰的方法制备出镧系配位聚合物杂化材料UiO-66-NH2@Tb-CP(1),并通过一系列的表征技术对杂化材料的结构及性质进行了系统的探究。根据杂化材料中的两种前体材料分别具有不同的特殊结构和性质,我们将杂化材料用于有机染料分子的移除及金属离子的检测研究。通过实验研究发现,杂化材料不仅具有极好的染料吸脱附能力,还具有优良的金属离子传感性质。通过对杂化材料进行金属离子检测和染料移除循环应用,发现其在检测金属离子后仍能用于染料分子的移除,并且在移除染料后还能继续用于金属离子的检测,因此我们成功制备并实现了具有金属离子检测及有机染料吸脱附功能的通用型多功能材料。(2)在上述合成的杂化材料性质研究的基础上,进一步调节镧系配位聚合物前体(Tb-CP)与UiO-66-NH2材料掺杂比例,制备出具有较强绿色荧光的UiO-66-NH2@Tb-CP(2)杂化材料。与上述材料不同的是,由于UiO-66-NH2的掺杂含量变少,杂化材料UiO-66-NH2@Tb-CP(2)表现出较强的绿色荧光。我们进而将杂化材料用于有机酸物质的检测,结果发现加入1,4-萘二甲酸分子后,杂化材料的荧光由绿色变为了蓝色。根据配体交换后合成修饰方法的原理,这可能主要是因为1,4-萘二甲酸分子通过配体交换的方式使体系的绿色荧光发生猝灭。因此,所制备的杂化材料有望作为一种高效的特异性荧光探针被广泛地用于有机酸的检测。