【摘 要】
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本文以硝基苯酚、二溴甲烷、1,4-二溴丁烷、1,10-二溴癸烷为原料,通过威廉姆逊反应和硝基还原反应,合成了二胺化合物。利用二胺化合物与2,3-二羟基苯甲醛、2-羟基-3-甲氧基苯甲醛反应,合成了五个新的席夫碱配体。以上五个席夫碱配体具有配位点丰富的特点。对以上合成的配体进行了核磁共振氢谱,碳谱的表征。在回流条件下,利用合成的席夫碱配体与过渡金属盐进行反应,成功合成了6个系列的13种含稀土金属配合
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本文以硝基苯酚、二溴甲烷、1,4-二溴丁烷、1,10-二溴癸烷为原料,通过威廉姆逊反应和硝基还原反应,合成了二胺化合物。利用二胺化合物与2,3-二羟基苯甲醛、2-羟基-3-甲氧基苯甲醛反应,合成了五个新的席夫碱配体。以上五个席夫碱配体具有配位点丰富的特点。对以上合成的配体进行了核磁共振氢谱,碳谱的表征。在回流条件下,利用合成的席夫碱配体与过渡金属盐进行反应,成功合成了6个系列的13种含稀土金属配合物。通过H2L~1合成了三核配合物Cd2-Ln-L~1(Ln=Gd(1),Sm(2));通过H2L~2制备了四核配合物Zn2-Ln2-L~2(Ln=Er(3),Dy(4),Ho(5));通过H2L~3分别得到了六核配合物Ni4-Nd2-L~3(6)和十二核配合物Cd8-Ln4-L~3 Ln=Nd(7),Yb(8);通过H2L~4得到了三核配合物Cd2-Ln-L~4(Ln=Nd(9),Ho(10));通过H4L~5得到了十八核配合物Ln18-L~5(Ln=Nd(11),Yb(12),Eu(13))。确定了这些含稀土配合物的晶体结构,并对它们进行了XRD粉末衍射、扫描电镜、EDX、红外、紫外、热重及荧光研究。研究表明,配合物7,8,11,12,13表现出稀土的特征发射。同时,对它们进行了针对硝基爆炸物、抗生素及炭疽杆菌代谢标志物DPA的荧光感应研究。研究发现配合物7对2,4,6-三硝基苯酚(TNP)有良好的荧光识别效果,同时,配合物8和11对硝基呋喃类的抗生素(呋喃西林,呋喃妥因,呋喃唑酮,呋喃它酮)表现出特异性识别。另外,十八核配合物13可用作荧光探针用于快速识别DPA,通过检验试纸的制作,实现在紫外灯下的可视化荧光检测,在荧光识别方面具有潜在的应用价值。
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