【摘 要】
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相变材料,在存储器、电容器、传感器等领域展现了广泛的应用前景。分子有机-无机杂化材料同时具备有机化合物和无机化合物的优点,而且性质易调控、柔性好、易加工,是无机相变材料的有益补充。在实际应用中,有机-无机杂化材料展现出非常良好的物理或化学性质使其成为相变材料领域新的研究热点。为了探寻新的相变材料,我们基于1,4-二氮杂双环(2.2.2)辛烷衍生物和N-氧基奎宁环合成了一系列新型分子基有机-无机杂化
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相变材料,在存储器、电容器、传感器等领域展现了广泛的应用前景。分子有机-无机杂化材料同时具备有机化合物和无机化合物的优点,而且性质易调控、柔性好、易加工,是无机相变材料的有益补充。在实际应用中,有机-无机杂化材料展现出非常良好的物理或化学性质使其成为相变材料领域新的研究热点。为了探寻新的相变材料,我们基于1,4-二氮杂双环(2.2.2)辛烷衍生物和N-氧基奎宁环合成了一系列新型分子基有机-无机杂化化合物,并对其进行晶体结构分析、热力学分析及介电性质测试,以确定是否有结构相变发生。1,4-二氮杂双环(2.2.2)辛烷是作为一类“明星”化合物,在构建相变材料化合物过程中因其具有D3h对称性易于发生构型转变或者质子转移。本论文主要是在1,4-二氮杂双环(2.2.2)辛烷的基础上,通过极性基团的引入或氮氧原子的有效替代,实现阳离子对称性的降低,从而获得具有相变行为的化合物并对其介电行为进行有效的测量。本文共合成并研究了11个化合物:[C7H16N2]NH4(BF4)3(1)、[C7H16N2]NH4(ReO4)3(2)、[C7H16N2][CdCl4](3)、[C7H16N2][MnBr4](4)、[C6H13N2O][CdCl4](5)、[C6H13N2O][CdBr4](6)、[C6H13N2O][MnBr4](H2O)(7)、[C6H13N2O][BiCl5](8)、[C7H14NO][ClO4](9)、[C6H13N2O][ClO4](10)、[C6H13N2O2][ClO4](11)。研究发现,化合物1、2和9经介电和DSC测试,在温度刺激下均有相变行为出现,是性质优良的相变材料。
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