摘要高效率的固体发光材料对光电研究具有重要的意义。四苯基乙烯(TPE)是一种具有简单分子结构但表现出极好的聚集诱导发光作用的发光分子。
在本论文中,我们研究了基于四苯乙烯构造的配体四吡啶基四苯乙烯(TPyPE)。该配体具有聚集诱导发光的特点,荧光量子产率为29%。在不同条件下,TPyPE配体与Cd(NCS)2合成了2个具有荧光的金属有机配合物2D-[Cd(TPyPE)(NCS)2](1)和3D-[Cd(TPyPE)(NCS)2](2)。我们用X-射线单晶衍射测定了它们的晶体结构,通过粉末XRD衍射确定了其结构。我们发现溶剂比例、反应温度及反应物的反应配比等合成条件都会影响配合物的质量和结构。配合物1和2是一对超分子异构体,其荧光对不同的金属离子具有选择性识别。46793
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 a tetracarboxylate linker precursor, 1,1,2,2-tetrakis(4-(pyridin-4-yl)phenyl) ethane (TPyPE). The ligand has the characteristics of the aggregation induced luminescence. Fluorescence with quantum yield 29%. Under different conditions,We use TPyPE ligands with Cd(NCS)2 synthesized two different metal organic complexes with fluorescent : 2D-[Cd(TPyPE)(NCS)2] (1), 3D-[Cd(TPyPE)(NCS)2] (2), We use X-ray single crystal diffraction to determine their crystal structure, its structure was determined by the powder XRD diffraction. We found that the solvent molecules, anionic, synthetic conditions such as reaction temperature and the ratio of the reaction of the reactants will affect the quality and structure of the complexes. Complexes 1 and 2 are a pair of supramolecular complexes isomer, the fluorescence has selective recognition to different metal ion.
毕业论文关键词:荧光; 配合物; TPE;晶体结构
Keyword: fluorescent; complexes; TPE;crystal structure.
目 录
1 引言 5
1.1 金属有机骨架配合物的概述 5
1.1.1 金属有机骨架配合物的概述 5
1.1.2 发光金属有机骨架概述 6
1.2聚集诱导发光现象(Aggregation-induced emission,AIE)简介 6
1.3 具有AIE效应的TPE基衍生物金属有机骨架配合物 7
1.4 本论文研究内容和总体思路 9
2 TPE基吡啶配体的超分子配合物的合成及性质研究 10
2.1 实验部分 10
2.1.1 实验试剂 10
2.1.2 实验仪器 11
2.1.3 配体TPyPE的合成 11
2.2 结果和讨论 17
2.2.1配合物晶体结构分析 17
2.2.2 配合物的PXRD表征 21
2.2.3 配合物的热稳定性分析 21
2.2.4 配合物的荧光性能 22
2.3 小结 24
3 参考文献 26
4 致谢 30
1 引言
1.1 金属有机骨架配合物的概述
1.1.1 金属有机骨架配合物的概述
在过去至少三十年里,多孔固体材料科学已经成为化学家,物理学家和材料科学家研究的最强区域。在许多领域,科学家已发现这些材料的大量应用,如吸附,分离和纯化,以及催化[1,2]。多孔固体作为吸附剂或膜填料时,在各种化学物质的分离和纯化中扮演关键角色,我们在日常活动中会直接或间接地遇到这个。对这些先进多孔材料应用的探索是科学研究的一个重要的主体。金属有机骨架(MOF),一个新的多孔固体材料,大约在20年前就已经出现了,并且已经迅速发展成为一个富有成果的研究领域。在MOF的分离和提纯的应用性能的探索引起了研究者对化学,化学工程,材料科学和其他领域的强烈关注[3-7]。