【摘 要】
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本论文设计出三种联苯多羧酸类配体:4’-甲氧基-[1,1’-联苯]-3,5-二羧酸(L1),4’-羟基-[1,1’-联苯]-3,5-二羧酸(L2)和4-羟基-[1,1’-联苯]-3,3’,5,5’-四羧酸(L3),在水热条件下
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本论文设计出三种联苯多羧酸类配体:4’-甲氧基-[1,1’-联苯]-3,5-二羧酸(L1),4’-羟基-[1,1’-联苯]-3,5-二羧酸(L2)和4-羟基-[1,1’-联苯]-3,3’,5,5’-四羧酸(L3),在水热条件下与稀土金属和过渡金属盐进行反应,构筑出24个配合物。与稀土金属构筑出的配合物一共有21个,分别为{[Ln2L23(H2O)4]}n{Ln=Eu,Tb,Dy,Ho,Er,Tm,Yb,Lu}、{[Ln2L32(H2O)3]}n{Ln=La,Ce,Pr,Eu,Tb,Dy,Ho,Er,Tm,Lu}、{[Ln2L32(H2O)3]?2H2O}n{Ln=Nd,Sm,Gd},而与过渡金属锌构筑的配合物有三个分别为[ZnL12(H2O)2]、[ZnL2]、[Zn3(L3)2(H2O)4]。以上所得配合物的结构均通过单晶X-射线衍射进行测试,并用PXRD粉末测试仪、红外光谱、热重分析、元素分析等仪器进一步表征所得配合物。测试结果表明,同一配体与不同的稀土金属构筑出的配合物具有相同构型,部分稀土配合物出现少数游离水的差异。基于配体L2、L3构筑的稀土配合物(CPs 1-21)均具有三维(3D)骨架结构,在与过渡金属锌进行合成配合物的过程中,三个配体构型各不相同,CP 22-24表现出零维、三维和二维的骨架结构。与此同时,我们还对所合成的配合物进行荧光识别,光降解等性质进行研究探索。实验测试结果证明,配合物2、23、24对TNT和铁离子表现出良好的识别效果。在光催化降解甲基蓝实验中配合物23、24同样表现出较高的催化能力。
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