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    摘  要:本文是基于水热条件下以“缺位位点导向合成”的思想以各种螯合配体为结构稳定剂来捕捉簇中间体,合成共价有机官能化的铜取代的钨-氧簇。经过X-射线单晶衍射技术确定了这些簇合物的构造,同时通过红外光谱、元素分析等方法对这些簇合物进行了表征。引入各种有机胺配体来调控结构的多样性,得到的四核铜取代的缺位钨-氧簇合物是一个三明治夹心型的结构。34507
    毕业论文关键词:四核铜;钨-氧簇;取代;缺位;水热合成;结构
    Study on Synthesis and Structure of Tetranuclear-Copper-Substituted Tungsten-Oxo Cluster
    Abstract:This article is based on the hydrothermal conditions in the thought of absence of loci guidance synthesis for all kinds of chelating ligand structure stabilizer to capture the bunch of intermediates and synthetic functions covalent organic copper instead of tungsten-oxygen cluster.By X-ray single crystal diffraction technique to determine the structure of these clusters,at the same time by infrared spectra,elemental analysis,ultraviolet spectrum,of these cluster compound have been characterized.Introduction of various kinds of organic amine ligand to regulate the persity of structure,the four nuclear copper instead of the absence of tungsten-type oxygen clusters is a sandwich layer structure.
    Key  Words:Four nuclear copper;Tungsten-oxo cluster;Substituted;Lacunary;Hydrothermal synthesis;Structure
    目    录
    摘  要:    1
    引  言    1
    1 实验部分    5
    1.1    实验原理    5
    1.2    仪器与试剂    6
    1.3 本论文中所用到的缺位前驱体的制备    6
    1.4    实验方法    6
    2 结果与讨论    6
    2.1 簇合物1合成讨论    7
    2.2 簇合物1的X射线单晶结构分析..7
    2.3    簇合物1的结构描述    8
    2.4    簇合物1的红外光谱    10
    3 结  论    11
    参考文献    11
    致  谢    13
    四核铜取代钨-氧簇的合成与结构研究
    引 言
    金属-氧簇合物又叫多金属氧酸盐,其结构新奇多样,物理性质和化学性质也有着特异和优越的特点,所以在众多领域如固体酸催化、纳米材料、磁学材料、非线性光学材料、生物医药等方面都有非常广泛的应用[1,2]。其中的钨-氧簇合物是研讨的最为系统和深化的。过渡金属取代的金属-氧簇(TMSPs)因为包含过渡金属离子和金属-氧簇各自的优点,能够控制反应的条件,而且引进有各种性能的过渡金属和数目[3],可以对常见的金属-氧簇进行无机组分的修饰和性质的改良,这对材料方面尤其是在磁性和非磁性,催化方面的应用有非常重要的意义。
    这些年来,有机-无机杂化功能材料因兼有无机和有机化合物两种组分的优良特性,而且还会衍生出两种组分没有的新的特性[4,5],因而在很多领域都有非常好的应用前景[6]。TMSPs作为有机-无机杂化的功能材料中相当重要的无机化学组分,越来越受到该研究领域人的青睐[7],TMSPs的有机-无机杂化一般分为两类,其中一类是有机的组分与主体簇通过一种静电作用来杂化在一起[8,9],占很大比例;另一类主要是通过有机配体和取代或者加帽的过渡金属中间通过配位键来结合形成的无机-有机杂化的修饰,这被称为共价有机官能化[10]。因为有机组分和主体簇的结构是直接键连的,这样就增强了两组分间的作用力,同时能稳定新簇块结构,增加杂化的深度和力度,大大提升了材料的新颖性、结构的稳定和整体性[11,12],因此这是金属-氧簇的领域的研究热点。
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