摘要对光电研究来说,高效率的固体发光材料具有相当重要的意义。四苯基乙烯(TPE)是一种具有简单分子结构并且表现出极好的聚集诱导发光作用的一类发光分子。

在本论文中,我们将探究基于四苯乙烯构造的配体,并且探究吡啶端基聚集诱导发光型配体的合成及优化最佳合成方法。两个配体都具有集诱导发光的特点,荧光量子产率为较高。我们尝试了金属吡啶端基配体配合物的合成并且利用溶剂、配体-金属盐摩尔比等调节方法培养出了所需的晶体。75390

Efficient solid luminescence materials for photovoltaic research is of great significance。 Tetraphenylethylene (TPE) is a simple molecular structure but showed excellent gathered induce light-emitting molecule。 

In this thesis, We designed and synthesized the structure of ligands based on tetraphenylethylene。 And explore the pyridine end group gathered induce the synthesis and optimization of the light-emitting type ligands best synthesis method。 Two ligands have set induced emission characteristics, high fluorescence quantum yield。 We tried the synthesis of pyridine-end metal ligand complexes and the use of solvents, the ligand-metal molar ratio adjustment method to cultivate a desired crystal。

毕业论文关键词:荧光;TPE; 配合物; 晶体

Keyword: fluorescent; TPE; complexes; crystal。

目    录

1  引言 5

1。1 金属有机骨架配合物的概述 5

1。2聚集诱导发光现象(Aggregation-induced emission,AIE)简介 5

1。3 本论文研究内容和总体思路 7

2  TPE基吡啶配体的合成及配合物的合成和性质的研究 8

2。1 实验部分 8

2。1。1 实验试剂 8

2。1。2 实验仪器 9

2。1。3 四吡啶基四苯乙烯配体和三吡啶基四苯乙烯配体的合成 9

2。1。4 配合物Cd(TPyPE)(SCN)2合成 11

2。1。5 配合物Znx(bpdc)x(TPyTPE)y合成 13

2。2 结果和讨论 17

2。2。1 配体的合成和聚集诱导发光效应 17

2。2。2 配体的核磁谱图 18

2。2。3 配合物的PXRD表征 19

2。3 小结 20

3  参考文献 21

4  致谢 23

1  引言1。1 金属有机骨架配合物的概述

在过去的几十年里里,多孔固体材料科学已经成为化学家,材料科学家和物理学家研究的最强方向。在许多领域,科学家发现这些材料能够在许多方面有应用,如分离,吸附和纯化,以及催化[1,2]。我们在日常活动中会直接或间接地遇到多孔固体作为吸附剂或膜填料,它们在各种化学物质的分离和纯化中扮演着关键的角色。现代科学研究的一个重要的主体就是对这些先进多孔材料的应用进行探索。金属有机骨架(MOF),一种新的多孔固体材料,已经迅速发展成为一个许多人关注的研究领域。研究者对化学,化学工程,材料科学和其他领域对MOF的分离和提纯的应用性能进行了积极的探索[3-7]。

金属有机骨架(Metal-Organic Frameworks)配合物,又称为配位聚合物材料,通常是指有机配体和过渡金属或金属簇通过强共价键连接而形成的网状骨架结构[8-10]。由于多孔金属有机骨架在气体储存、质子导电、多相催化等方面具有广泛的应用价值,因此,引起了人们广泛的关注。金属有机骨架化合物(MOFs)的合成通常是指在适宜的温度及压力等条件下,金属离子和有机配体在溶剂中发生聚合反应。影响配合物合成的因素有很多,主要有:金属盐和有机配体的种类及可溶性,PH值,溶剂的极性,温度和压力等等[11-14]。由于在较高温度条件下结晶可以减少化合物与非必要溶剂共结晶的概率,因此在高温下结晶效果通常是比较好的。金属有机骨架化合物的合成最常用和简单的方法就是溶液结晶法,即在溶液中的某种溶质超过其在这种溶剂中的溶解度因而形成过饱和溶液而结晶出来的过程,除了溶液结晶法之外,还有扩散法(包括界面扩散、蒸汽扩散和凝胶扩散),溶剂挥发法,升华法,提拉法,封管法,固相反应以及超声合成法等等[15-18]。这几种方法各有优势,能够起到互补的作用,具体的合成过程可以根据具体的合成情况选择,相同的配体和金属离子运用不同的合成方法可能会产生不同的结构和不同性质的MOFs。文献综述

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