稀土芳香羧酸类配位聚合物的合成、结构及成核性能研究

来源 :中国石油大学(北京) | 被引量 : 0次 | 上传用户:yap1711
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
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。
其他文献
在地震物理模拟技术中,超声换能器常被当作震源使用,其声场特性影响着实验的操作与结果分析。地震实验的质量与换能器性能紧密相关,其声场特性影响着震源的选型与实验操作规
二维材料是从某些层状结构块体材料分离出来或其他方法制备的单原子(分子)或几个原子(分子)层,它们具有不同于同种块体材料的诸多新性质。如最受人们关注的MoS2,它被制成二维材料
裂缝型油气藏中裂缝分布不均、孔隙度低等问题较为突出,已成为油气勘探的难点。在辽河油田大民屯凹陷地区,经过地质资料分析,沙四段的岩性主要以油页岩、粉砂岩及泥质白云岩
边界效应对石墨烯的许多力学性能有着相当重要的影响。目前大多数的研究工作都集中在对一个独立的自由边界所导致的边界效应进行研究。我们将分析一对相互耦合的自由边界对石
随着国内油田开采程度的不断增加,部分油田产量呈逐年下降趋势,如大庆油田,使得部分原油外输管道进入低输量运行状态。在保证低输量原油管道安全平稳运行的同时,实现管道的节
电商的快速发展带动物流快递行业规模不断扩大,商品运输过程的包装问题越来越成为人们关注的焦点。为了节约资源,提高资源的利用率,包装件循环使用是非常有效的途径。在运输
采用系统生物学和信息生物学的方法,构建生物体全基因组代谢网络有助于从全局的角度出发,研究生物体内代谢途径分布和代谢产物的积累,在指导生物体代谢工程实践和工业应用方
随着传统化石能源的不断消耗以及二氧化碳(CO_2)的大量排放,全球能源危机与环境污染问题日益严重。电催化或光电催化CO_2还原制备一氧化碳(CO)、甲烷(CH_4)、甲醇(CH_3OH)等化学产品和燃料是解决这一问题的有效途径之一。然而,较低的CO_2转化率和含碳产物的选择性使得CO_2还原仍然面临着严峻挑战。因此,开发高性能的催化剂,提高CO_2还原反应的活性与选择性成为了现今能源与环境领域备受
近二十年来,配位聚合物一直是国内外配位化学的主要研究领域,受到多学科领域的广泛关注。配位聚合物具有丰富多彩的晶体结构,在光、电、磁、吸附、催化、传感、环保、医药等
木质纤维素是地球上丰富的可再生资源,充分高效资源化利用这些资源对于治理环境污染、发展生物能源以及维持农业可持续发展意义重大。木质纤维素的微生物分解与转化是其资源