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正丁基黄原酸根合镉(Ⅱ)的合成和晶体结构 总被引:1,自引:0,他引:1
黄原酸配合物以及它们与各种路易斯碱反应的产物得到广泛的研究犤1~4犦。可溶性的黄原酸碱金属盐广泛用于汞、银、镉等金属的萃取分离犤5~7犦,并且这类盐对于汞中毒具有解毒作用犤8犦。E.D.Zelmon等犤9犦对过渡金属黄原酸配合物的非线性光学性质进行了研究。但迄今为止,对黄原酸镉配合物与路易斯碱的反应与结构研究较少。我们首先合成了一种配位聚合物犤Cd(S2CO-n-C4H9)2犦n晶体,然后利用吡啶与犤Cd(S2CO-n-C4H9)2犦n反应破坏其原有配位聚合物的结构,得到了犤Cd(C5H5N)2(S2CO-n-C4H9)… 相似文献
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CompoundsformedfromCu ,AgandAuwithdithio lateligands ,suchasthedialkyldithiocarbamate (DTC) ,mercaptothiazoline (HMT)anddialkyldithiophosphates(DDP) ,haveplayedanimportantroleintechnology .1Cu(I) Sclustersalsohavebeenimplicatedinbiologyasan ti oxidants .2Thecuban… 相似文献
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以4-(1H-1,2,4-三氮唑)苯甲酸为配体,采用水热法合成了2种稀土配位聚合物[Tb(tbc3)(H2O)3]n(1)和{[Nd(tbc3)(H2O)3]·H2O}n(2)(Htbc=4-(1H-1,2,4-三氮唑)苯甲酸)。运用X-射线单晶衍射法对该配位聚合物进行了结构测定,并对其进行了元素分析、红外光谱、TG及荧光光谱表征。单晶结构表明,配位聚合物1为三斜晶系,空间群P1,配位聚合物2属于单斜晶系,空间群为P21/c。配位聚合物1和2均为一维链结构,均通过非共价键作用形成三维超分子构造。 相似文献
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Q-CdS/聚合物纳米复合膜的制备与荧光性能 总被引:3,自引:0,他引:3
采用配位化学合成原理 ,分离制备出颗粒尺寸小于 10nm的单分散性的Q态CdS(Q CdS)纳米粒子 ,将Q CdS纳米粒子与聚合物复合成膜 ,制备出一系列Q CdS 聚合物纳米复合膜 .用紫外可见吸收光谱与透射电镜研究了纳米复合膜的量子尺寸效应和分散性 .通过荧光光谱探讨了不同聚合物基体材料和不同Q CdS含量的纳米复合膜的荧光发光性能 .结果表明 ,一方面这种以聚合物为基体的纳米复合膜 ,由于聚合物与Q CdS之间的相互作用 ,使纳米复合膜表现出与单一相组分完全不同的特征荧光发射峰 ;另一方面 ,随着纳米复合膜中Q CdS含量的不断增大 ,纳米复合膜的荧光强度不断增强 ,在一定浓度时达到最大值 . 相似文献
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对甲基乙烯基二氯硅烷的乙醇解反应进行了理论(采用B3LYP/6—31G(D)方法)和实验(溶剂法)研究,发现反应较容易进行.主产物为甲基乙烯基二乙氧基硅烷;反应宜按乙醇滴加入氯硅烷的方式进行.理论和实验结果比较吻合.计算溶剂效应,表明溶剂的存在有利于排除副产物HC1的干扰,阻碍副反应的进行. 相似文献
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前期工作表明,AlCl3有较好的催化一甲基三氯硅烷和三甲基氯硅烷以制备二甲基二氯硅烷的活性,载体中ZSM-5分子筛效果最好.故对ZSM-5系列催化剂(包括NaAlCl4/ZSM-5、AlCl3/ZSM-5及AlCl3与NaCl机械混合的催化剂)的催化效果进行了对比研究,并用量子化学计算提出了所得结果的理论解释.结果表明,这几组催化剂中NaAlCl4/ZSM-5催化效果最好. 相似文献
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分别引入辛基硫醇作配体, 十六烷基三甲基溴化铵(或四丁基溴化铵)作有机正离子合成CdS纳米簇合物. 采用后沉淀分离技术, 分别制备得到粒度分布窄、粒径2~5 nm的Q态CdS纳米晶粒. 用紫外吸收光谱、透射电子显微镜、小角X射线衍射来测定粒径的大小. 在紫外光谱、荧光光谱和X射线衍射上, 表现出明显的量子尺寸效应. 当粒径大到一定程度(大于10 nm)时, 量子尺寸效应就不明显. 用ESR研究Q态纳米粒子的光催化性能, 结果表明加入纳米硫化镉颗粒可明显促使甲醇、乙醇发生光催化反应, 释放出CH3-·CHOH(对乙醇体系)或·CH2OH(对甲醇体系), 在有机合成上有着重要的应用价值. 相似文献
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表面修饰的Q态纳米CdS的荧光性能研究 总被引:6,自引:0,他引:6
以硫醇为表面修饰剂,通过控制硫醇与Cd2+的比例,得到性能稳定的Q-CdS,而后将Q-CdS与聚合物通过共混复合成膜.通过荧光光谱研究了硫醇和聚合物对Q-CdS的表面修饰作用,研究发现硫醇的长碳链有效阻止了CdS粒子间的团聚,碳链的增加导致Q-CdS稳定性的增强,Q-CdS的激子发射峰强度增大,且这种表面修饰效应随硫醇加入量的增大而增强,在一定硫醇加入量时的激子荧光发射强度达到最大.由于介电局域效应,聚合物的加入使Q-CdS的表面态荧光发光强度呈数量级增大.另一方面,随着聚合物加入量的增加又会导致Q-CdS的表面钝化,缺陷减小,表面态荧光发射峰相对减弱,而激子发射峰却增强. 相似文献