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1.
采用水热方法,选用5-(2-羧基苯基)吡啶-3-甲酸配体(H2cpna)与1,2-二(4-吡啶基)乙烷(dpea)或1,2-二(4-吡啶基)乙烯(dpey)分别与NiCl2·6H2O和ZnCl2在160℃下反应,合成了2个三维配位聚合物{[Ni (μ3-cpna)(μ-dpea)0.5]·H2O}n(1)和{[Zn (μ3-cpna)(μ-dpey)0.5]·H2O}n(2),并对其结构、催化和摩擦性质进行了研究。研究表明,在室温条件下化合物2在Knoevenagel缩合反应中显示出较好的催化活性。同时,2在聚α-烯烃合成润滑剂中显示出有效的抗磨性能。 相似文献
2.
采用水热方法,选用配体 5-(4-羧基苯氧基)烟酸(H2cpna)与 1,2-二(4-吡啶基)乙烷(dpea)或 1,2-二(4-吡啶基)乙烯(dpey)分别与ZnCl2、CoCl2·6H2O和NiCl2·6H2O在160 ℃温度下反应,合成了3个配位聚合物:[Zn(μ3-cpna)(μ-dpea)0.5]n (1)、[Co(μ3-cpna)(μ-dpey)0.5]n (2)和[Ni(μ3-cpna)(μ-dpey)0.5(H2O)]n (3)。这些配合物为稳定的结晶固体,我们通过红外光谱、元素分析、热重分析和单晶X射线衍射分析对其进行了表征。单晶X射线衍射分析表明,3个配合物的晶体属于三斜晶系P$overline{1}$空间群。配合物1~3呈二维层状结构。我们考察了这些配合物在 Knoevenagel缩合反应中的催化活性。研究表明,配合物 1和2在室温下对 Knoevenagel缩合反应表现出有效的催化活性。同时对反应参数进行了优化,对底物范围也进行了研究。 相似文献
3.
采用水热方法,选用 4,4''-(吡啶-3,5-二基)二苯甲酸配体(H2pdba)与菲咯啉(phen)、2,2''-联吡啶(bipy)或 2,2''-联咪唑(H2biim)分别与 ZnCl2、NiCl2·6H2O 和 CoCl2·6H2O 在 160 ℃温度下反应,合成了 2 个二维层状配位聚合物{[Zn(μ3-pdba)(phen)]·H2O}n (1)和{[Ni(μ3-pdba)(bipy)]·3H2O}n (2),以及 1个具有一维链结构的配位聚合物{[Co(μ3-pdba)(H2biim)(H2O)]·H2O}n (3),并对其结构和催化性质进行了研究。研究表明,在70 ℃条件下配合物1在Henry反应中显示出较好的催化活性。优化了反应参数,对反应底物范围也进行了研究。 相似文献
4.
采用水热方法,选用4,4''-(吡啶-3,5-二基)二苯甲酸配体(H2pdba)与菲咯啉(phen)、2,2''-联吡啶(bipy)或2,2''-联咪唑(H2biim)分别与ZnCl2、NiCl2·6H2O和CoCl2·6H2O在160 ℃温度下反应,合成了2个二维层状配位聚合物{[Zn(μ3-pdba)(phen)]·H2O}n (1)和{[Ni(μ3-pdba)(bipy)]·3H2O}n (2),以及1个具有一维链结构的配位聚合物{[Co(μ3-pdba)(H2biim)(H2O)]·H2O}n (3),并对其结构和催化性质进行了研究。研究表明,在70 ℃条件下配合物1在Henry反应中显示出较好的催化活性。优化了反应参数,对反应底物范围也进行了研究。 相似文献
5.
采用水热方法,选用2,3,3',4'-二苯醚四羧酸(H4deta)和2,2'-联咪唑(H2biim)、菲咯啉(phen)分别与CoCl2·6H2O在160℃下反应,得到了具有一维链结构([Co2(μ3-deta)(H2biim)3(H2O)2]n,1)和二维网络结构({[Co2(μ6-deta)(phen)2]· H2... 相似文献
6.
采用水热方法,选用醚氧桥联羧酸配体2,3'',4,4''-二苯醚四羧酸(H4deta)与2,2''-联吡啶(2,2''-bipy)、4,4''-联吡啶(4,4''-bipy)分别与CuCl2·2H2O、CoCl2·6H2O和NiCl2·6H2O在160℃下反应,得到了3个配位聚合物:二维层结构的{[Cu2(μ5-deta)(2,2''-bipy)2]·2H2O}n (1)、一维链结构的[Co2(μ4-deta)(2,2''-bipy)2(H2O)3]n (2)和三维网络结构的{[Ni2(μ3-deta)(μ-4,4''-bipy)2.5(H2O)5]·3H2O}n (3),并对其结构和催化性质进行了研究。研究表明,在室温下化合物1在Knoevenagel缩合反应中显示出很好的催化活性。 相似文献
7.
采用水热方法,选用醚氧桥联四羧酸配体H4dia与菲咯啉(phen)、2,2''-联吡啶(bipy)或双(4-吡啶基)胺(bpa)分别与CoCl2·6H2O、CuCl2·2H2O和CdCl2·4H2O在160℃下反应,得到了一个一维链结构[Co2(μ4-dia)(phen)2(H2O)2]n (1)和2个三维网络结构的配位聚合物[Cu2(μ6-dia)(bipy)2]n (2)和{[Cd2(μ5-dia)(μ-bpa)2(H2O)]·H2O}n (3),并对其结构和催化性质进行了研究。研究表明,在50℃下配合物2在Knoevenagel缩合反应中显示出很好的催化活性。 相似文献
8.
采用水热方法,选用醚氧桥联四羧酸配体H4dia与菲咯啉(phen)、2,2''-联吡啶(bipy)或双(4-吡啶基)胺(bpa)分别与CoCl2·6H2O、CuCl2·2H2O和CdCl2·4H2O在160℃下反应,得到了一个一维链结构[Co2(μ4-dia)(phen)2(H2O)2]n(1)和2个三维网络结构的配位聚合物[Cu2(μ6-dia)(bipy)2]n(2)和{[Cd2(μ5-dia)(μ-bpa)2(H2O)]·H2O}n(3),并对其结构和催化性质进行了研究。研究表明,在50℃下配合物2在Knoevenagel缩合反应中显示出很好的催化活性。 相似文献
9.
采用水热方法,选用含2个氰基的醚氧桥联羧酸配体(Hdbna)和2,2′-联吡啶(2,2′-bipy)与MnCl2·4H2O反应,合成了一个二维配位聚合物[Mn(μ3-Hdpna)(2,2′-bipy)]n (1),并对其结构和催化性质进行了研究。在配合物1中,配体Hdbna在水热反应条件下,通过原位反应被转化成醚氧桥联三羧酸配体(H3dpna)。结构分析结果表明配合物1的晶体属于三斜晶系,P■空间群。配合物1具有二维层结构。研究表明,配合物1在硅腈化反应中表现出较高的催化活性。 相似文献
10.
11.
本文首先合成了多功能有机桥联配体:2-(对溴)苯基-4,5-咪唑二羧酸(p-BrPhH3IDC),使之与Ni(Ⅱ)在溶剂热条件下自组装,得到了一个二维配位聚合物{[Ni(p-BrPhH2IDC)2]·2H2O}n (1)。采用红外光谱、元素分析以及X-ray单晶衍射表征了这个配合物的分子结构。结果表明:H3BrPhIDC配体表现出比较强的配位能力,这和通过量子化学计算给出的预测一致。研究了此配聚物在空气气氛下的热稳定性以及采用变温磁化率研究了在2.0~300 K范围内的磁性质。结果表明:在配合物1中,相邻镍离子间存在着弱的反铁磁偶合作用。 相似文献
12.
本文首先合成了多功能有机桥联配体:2-(对溴)苯基-4,5-咪唑二羧酸(p-BrPhH3IDC),使之与Ni(Ⅱ)在溶剂热条件下自组装,得到了一个二维配位聚合物{[Ni(p-BrPhH2IDC)2].2H2O}n(1)。采用红外光谱、元素分析以及X-ray单晶衍射表征了这个配合物的分子结构。结果表明:H3BrPhIDC配体表现出比较强的配位能力,这和通过量子化学计算给出的预测一致。研究了此配聚物在空气气氛下的热稳定性以及采用变温磁化率研究了在2.0~300 K范围内的磁性质。结果表明:在配合物1中,相邻镍离子间存在着弱的反铁磁偶合作用。 相似文献
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3,5-吡啶二羧酸镍配位聚合物的合成与晶体结构 总被引:2,自引:0,他引:2
采用水热法合成了3个新的3,5-吡啶二羧酸镍配位聚合物[Ni(3,5-Pydc)(H2O)4·H2O]n(1), [Ni2(3,5-Pydc)2(H2O)8·(H2O)2]n(2)和[Ni(3,5-Pydc)(H2O)2]n(3), 并通过X射线单晶衍射、FTIR及热重分析对其结构和组成进行了表征. 单晶衍射结果表明, 化合物1和2是一维折线型链状结构, 而化合物3是二维层状结构. 化合物1是由3,5-Pydc配体将中心镍离子连接起来形成的折线型一维链. 在化合物2中存在着两条各自独立的折线型一维链, 但它们的配位方式却完全相同, 每一条链都是由3,5-Pydc配体将镍离子连接而成. 而化合物3则是由3个镍离子和3个3,5-Pydc配体形成的二十元环构成的二维网格. 3个化合物分别通过链间或层间氢键作用(O-H…O)形成三维超分子结构, 化合物1和2中的客体水分子被氢键限域在超分子结构之中. 相似文献
14.
以5-氨基烟酸(5-anaH)为配体,采用水热法合成了1个锌(Ⅱ)的二维配位聚合物[Zn(5-ana)2]n(1)。通过元素分析、红外光谱、热重(TGA)和X-射线粉末衍射(PXRD)等手段对其进行了表征,并用X-射线单晶衍射法测定了配位聚合物的单晶结构。该配位聚合物属于正交晶系,P212121空间群,为2D层状结构。我们在室温下对其二次谐波产生效率及荧光性质进行了研究,结果表明,该配位聚合物具有二级非线性光学效应,可作为潜在的二阶非线性光学材料,配位聚合物荧光相对于配体5-氨基烟酸发生了蓝移。 相似文献
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以5-氨基烟酸(5-anaH)为配体,采用水热法合成了1个锌(Ⅱ)的二维配位聚合物[Zn(5-ana)2]n(1)。通过元素分析、红外光谱、热重(TGA)和X-射线粉末衍射(PXRD)等手段对其进行了表征,并用X-射线单晶衍射法测定了配位聚合物的单晶结构。该配位聚合物属于正交晶系,P212121空间群,为2D层状结构。我们在室温下对其二次谐波产生效率及荧光性质进行了研究,结果表明,该配位聚合物具有二级非线性光学效应,可作为潜在的二阶非线性光学材料,配位聚合物荧光相对于配体5-氨基烟酸发生了蓝移。 相似文献
16.
利用水热合成方法,选用5-((3,5-二羧基苯基)氨基)苯-1,3-二甲酸配体(H4adip)与菲咯啉(phen)、2,2′-联吡啶(bipy)或双(4-吡啶)胺(bpa),分别与 ZnCl2和 CoCl2·6H2O 在 160 ℃温度下反应,合成了 3 个三维配位聚合物{[Zn2( μ6-adip)(phen)2]·4H2O}n (1)、{[Co2( μ6-adip)(bipy)2]·4H2O}n (2)和[Co2( μ4-adip)( μ-bpa)2]n (3)。这些配合物为稳定的晶体。通过红外光谱、元素分析、热重分析和单晶X射线衍射分析对其进行了表征。单晶X射线衍射分析表明,3个配合物的晶体属于正交晶系Pnna (1和2)和P21212 (3)空间群。配合物 1~3都呈三维结构。考察了这些配合物在 Henry反应中的催化活性。研究表明,配合物 3在 70 ℃下对 Henry反应表现出有效的催化活性。同时对反应参数进行了优化,对底物范围也进行了研究。 相似文献
17.
通过水热方法 ,采用3-羧基苯氧乙酸(3-H2CPOA=3-carboxyphenoxyacetatic acid)和phen(phen=1,10-phenanthroline)与Cd(OAc)2.2H2O反应,合成了一个具有一维双链结构的配位聚合物[Cd(3-CPOA)(phen)]n(1),并对其结构和荧光性质进行了研究。结构分析结果表明该聚合物的晶体属于单斜晶系,C2空间群。2个镉(Ⅱ)离子、2个3-CPOA2-配体和2个phen配体形成了1个[Cd2(3-CPOA)2(phen)2]环,这些环通过镉(Ⅱ)离子与3-CPOA2-配体的配位作用形成了1个一维双链结构。链与链之间又通过C-H…O氢键作用形成了1个三维的配位框架。研究表明,该聚合物在室温下能发出很强的蓝色荧光。 相似文献
18.
由5-(3-吡啶基)间苯二甲酸(H2pyip)为配体合成了一个Cd配位聚合物[Cd(pyip)(H2O)2]n(1)(H2pyip=5-(3-吡啶基)间苯二甲酸),并对其进行了元素分析、IR,热分析以及X射线单晶衍射法表征。晶体结构表明:配合物1属于六方晶系,P61空间群,配合物1中心镉原子是略微变形的八面体构型,该化合物通过5-(3-吡啶基)间苯二甲酸连接成了三维网格结构。配合物1的荧光测试表明它具有绿色荧光。 相似文献
19.
本文以Mg(NO3)2.6H2O分别与4,5-咪唑二羧酸(4,5-imidazoledicarboxylic acid,H3imdc)和3,5-吡唑二羧酸(3,5-pyrazoled-icarboxylic acid,H3pdc)通过水热反应合成了2个新型镁的一维配位聚合物[Mg(Himdc)(DMF)(H2O)]n(1)和[Mg(Hpdc)(H2O)2]n(2),并对配位聚合物1和2进行了元素分析、FTIR、热重分析和X-射线单晶结构解析等表征。X-射线单晶结构解析表明配位聚合物1和2的晶体分别属于正交晶系与单斜晶系,空间群分别为P212121和P21/c。配合物1为一维Z字型链状结构,配合物2为一维线型链状结构,2个配合物中的链与链之间均通过氢键相互作用堆积成三维结构。对1和2进行固态荧光光谱分析,结果显示,1和2的荧光发射峰与各自的配体的荧光发射峰峰形一致,说明2个配合物的荧光发射峰应归属于各自配体内的π→π*电子跃迁。 相似文献
20.
以5-甲氧基间苯二甲酸(CH3O-H2ip),2,2''-二甲基-4,4''-联吡啶(dmbpy)和四水硝酸镉/六水硝酸钴为原料,在混合溶剂中合成2个一维金属有机配位聚合物,{[Cd2(CH3O-ip)2(ethanol)2(H2O)4]·3H2O}n(1)和{[Co2(CH3O-ip)2(dmbpy)(H2O)4]·H2O·C2H3N}n(2)(C2H3N=乙腈)。通过元素分析、红外光谱、差热分析、X射线粉末衍射和X射线单晶衍射等手段对配合物进行了结构表征。结果显示,化合物1为一维浪形结构,通过O-H…O分子间氢键作用构筑成二维结构;而2为一维梯形结构,通过O-H…O,O-H…N和C-H…O分子间氢键作用构筑成三维结构。常温固态下,考察了配合物1的荧光性质,并考查了化合物1和2对甲基橙的催化降解活性。 相似文献