【摘 要】
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稀土配位聚合物因其具有独特的性质、多样化的结构、特殊的光电磁等效应,引起了研究者的广泛兴趣,并且在磁性材料、发光材料、选择性催化、气体储存与吸附、分离、传感器、主
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稀土配位聚合物因其具有独特的性质、多样化的结构、特殊的光电磁等效应,引起了研究者的广泛兴趣,并且在磁性材料、发光材料、选择性催化、气体储存与吸附、分离、传感器、主客体化学及生物医药等诸多领域展现出潜在的应用前景。本课题采用水(溶剂)热有机原位法,以硝酸钕和芳香羧酸等为原料,合成了新颖的一维单核稀土配位聚合物1{[Nd(Npg)(pha)(H2O)]·2H2O}n、有3D网络骨架结构,同时具有微孔的双核稀土配位聚合物2[Nd2(pha)2(ada)(H2O)4]n和3D超分子结构的三核稀土配位聚合物3[Nd3(pha)4(phen)2(NO3)]n,(Npg=邻苯二甲酰甘氨酸,pha=邻苯二甲酸,phen=邻菲罗啉,ada=己二酸)。通过元素分析、红外光谱分析、X射线单晶衍射仪(SXRD)测试、热失重分析仪(TGA)测试以及X射线粉末衍射(PXRD)测试等表征,并使用Shelx-97、Olex2-1.2等软件解析,从而确定了配位聚合物的结构。并将稀土配位聚合物1以一系列不同的含量添加到等规聚丙烯(iPP)中,通过力学性能测试、热变形温度测试、DSC非等温结晶行为测试、结晶形态偏光显微测试、广角X射线衍射分析(WAXD)等,实验评价结果表明稀土配位聚合物1在等规聚丙烯(iPP)中具有较好的成核作用,是一种有效的增刚成核剂,同时又有一定的增韧作用。当配合物1的添加量为0.15 wt%时,相对于纯iPP,弯曲模量、弯曲强度和拉伸强度分别提高了31.5%、21.8%和13.6%。这是聚丙烯增刚成核剂普遍具有的特点,但是与此同时,冲击强度并未下降,反而有所提高,相对于纯iPP提高了约为33.61%,作为添加剂这是比较少见的。配位聚合物1使得刚性和韧性较为均衡,这为以后对于如何保持聚丙烯树脂材料的刚性和韧性的均衡研究具有现实的指导意义。
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