配位聚合物是由有机配体和金属离子之间通过配位键以及其余各种弱相互作用而得到的配合物。不同于Si-O类无机聚合物,配位聚合物具有以下几种特点,包括:结构多样化、性质的独特性、可使用众多过渡金属离子和不寻常的光电效应等,在磁性材料、非线性光学材料、超导材料以及非对称催化等诸多方面也都有较为广阔的应用前景,文献已经对它们的催化、磁性、超导性进行研究报道[2]。Robson教授在1998 年将聚合物根据其框架结构的不同分成了三个大类:一维链状聚合物,二维网状聚合物以及三维网状聚合物。对这些新型体系结构和性能的研究不仅可以丰富化学的理论和实践研究,也可以进一步拓展其在电子、光学、磁化学、催化、气体存储以及生物模拟等诸多领域的广阔前景[3]。随着合成技术的不断革新和测试方法的不断进步,人类合成出了越来越多的具有新颖结构的配位聚合物。直至今日,配位聚合物的研究对象已经涉及到了元素周期表中绝大部分的金属离子。近年来,我们的研究兴趣主要在于多核过渡金属配合物尤其是格子型金属离子阵列的结构、性质以及构性关系上,重点是研究顺磁金属离子的磁相互作用,探索其用于分子数据存储器件的潜在可能[4]。二维格子单元是最近报道的一个分子64位逻辑和存储器件的结构基础。这种结构由两组相互垂直的Pt线(每组8根,一组在上面,一组在下面)组成。每一位分子存储器(约为一种有机化学物的1000个分子)就位于上下两根Pt线的交叉的夹心处,整个的存储和开关面积约为1 m2,线与线之间的距离约为40 nm,尽管这种分子存储器的工作原理仍在讨论中,但是在不同的电压下,它有可能进行信息的读与写,基于纳米线的交叉杆式的阵列可能产生能够实现访问的纳米系统[5]。论文网
本文简要报道了以2-丙基-1H-咪唑-4,5-二甲酸乙酯为原料和2-氨甲基吡啶合成配体N,N’-二 (2-吡啶甲基)-2-丙基-1H-咪唑-4,5-二酰胺[5]。以配体N,N’-二 (2-吡啶甲基)-2-丙基-1H-咪唑-4,5-二酰胺为配体和一水合乙酸铜合成[22]铜(II)格子型配合物。
2 实验部分
2。1 仪器与试剂
2。1。1 仪器
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