摘 要:本论文研究的主要内容是基于邻苯二胺的大环酰胺类配合物的合成,进一步合成其过渡金属配位聚合物,例如:Cu、Mn、Zn等的配位聚合物,并初步探索这些配位聚合物的相关性质。首先是用靛红草酰胺和4,胺甲基吡啶反应合成具有酰胺键的大环化合物,然后利用酰胺键可以充当氢键的给体和受体以及容易形成氢键的特性,把这种酰胺大环化合物作为原料,与NiCl26H2O、三乙胺和邻苯二胺反应合成新的、以镍为核心的单核酰胺配合物配体,最后对这些配合物进行红外、紫外可见光光谱检测分析,总结出这些合成的配合物的特性。34491
毕业论文关键词:大环酰胺;配合物配体;配体聚合物。
Based on the O-Phenylendiamine Macrocyclic Amides Synthesis and Performance Research
Abstract: The main content of this thesis is based on macrocyclic amide complexes of o-phenylene diamine Synthesis,further synthesize its transition metal coordination polymers,such as:Cu,Mn,Zn and other coordination polymers,and initial exploration of these related properties of coordination polymers.First,indigo red oxalamide and 4,amine methyl pyridine was synthesized macrocyclic compound having an amide bond,and then use an amide bond can act as donor and acceptor and the nature of the hydrogen bonds readily form hydrogen bonds,to put this amide macrocyclic compounds as raw material,and NiCl26H2O,triethylamine and o-phenylene diamine synthesis of new to Ni core of mononuclear amide ligand complexes,the last of these complexes were IR,UV-Vis Spectroscopy analysis,summary the characteristics of these synthetic complexes.
Key words: macrocyclic amides;Ligand complexes;Ligand polymer
目 录
摘 要 1
引 言 1
1 配合物配体的合成及其性质 5
1.1 大环草酰胺配合物配体的合成 5
1.1.1 大环草酰胺对位配合物配体的合成 5
1.1.2 大环草酰胺邻位配合物配体的合成 6
1.2 以Ni为核心的大环酰胺配合物配体的合成 6
1.2.1 以无水甲醇为溶剂的邻苯二胺对位大环酰胺配合物配体的合成 6
1.2.2 以无水甲醇为溶剂的邻苯二胺邻位大环酰胺配合物配体的合成 7
1.2.3 以DMF为溶剂的邻苯二胺邻位大环酰胺配合物配体的合成 8
2 配合物配体光谱表征 9
2.1 红外光谱表征 9
2.2 紫外光谱表征 11
3 配位聚合物的合成及其性质 14
4 实验器材与设备 15
5 结 论 15
参考文献 15
致 谢 18
基于邻苯二胺的大环酰胺类配合物合成及性能研究引 言
大环配合物具备非常宽泛的运用领域,科研工作者长期致力于大环类配合物的研究、探索和设计新的此类配合物,因为这类配合物具有重要的功能。例如,配合物可用作生物体系中的金属蛋白质,因为金属络合物具有类似抗生素的功能,可被用作蛋白质金属节点的模板以及人工合成的离子载体,还可以用作模板,研究磁交替现象等[1]。
有些化合物,可以成为蛋白质的NMR的位移和释放因子,生物阳离子,在荧光免疫分析中用作荧光探针,在临床医学中用于发光示踪原子,用于发光体和发光探测器和集中器。例如:饱和多氮大环、亚胺Schiff碱大环、含环恶唑、聚乙二酸大环、乙二酸氮杂工具大环、双环或多患穴环化合物、杯芳烃、冠醚和穴状化合物的开链类似物等这些大环化合物,可形成同双核和异双核配合物的隔壁大环化合物[2]、刚性大环、氧化还原响应、光敏大环、酸敏性大环、光致发光大环、铁载体、笼装化合物、球化合物、分子裂隙(分子钳)、双臂大环化合物以及悬臂大环等[3]。目前发光稀土配合物类的螯合化合物已被提议充当细胞用作免疫学标志物,也可能成为发光生物标志物和生物系统中的金属离子节点[4]。所以说作为金属离子螯合剂的大环化合物的应用前景非常广泛和重要。
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