有机荧光小分子修饰孔道构建新型的杂化功能材料任务书

 2021-10-12 22:27:27

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

众所周知,席夫碱类的有机分子因其制备方法简单,而且可以自由设计其结构而备受人们亲睐[1]。特别是具有芳香结构的席夫碱分子常常被研究者用来作为杂化材料的有机功能分子。此外,由于其结构相对比较简单,分子结构容易设计,合成也不复杂,容易与杂化材料的载体材料相连接。因此,具有荧光性能的席夫碱有机分子作为功能分子被广泛应用于制备新型的杂化功能材料中。

介孔材料在1992年被Mobil公司首次发现以来[2],由于它们高孔体积,大比表面积,有序稳定的结构以及大的孔径等特点,以它们作为基体材料形成的杂化功能材料已经广泛的应用在吸附、分离、离子交换、催化等领域[3]。而且,介孔材料也是作为功能材料的最佳载体材料之一:介孔材料的不同孔径尺寸可以根据分子的尺寸与其的差异(分子尺寸大于孔道的尺寸被排除在孔道外,分子尺寸小于孔道尺寸被引人孔道内)控制进入材料的纳米孔道内的功能分子选择性的功能化介孔材料的内外表面;介孔材料的高比表面积可以使有机小分子高密度的固定在材料的表面。制备这些杂化的功能传感材料时,通常采用共缩合或嫁接的方法在介孔孔道内进行有机分子的单步功能化或连续功能化将有机分子通过共价键相连的方式固定在介孔孔道内,而且高有序的介孔孔道结构仍然不被破坏[4]。综上所述,介孔材料因其具有规整的孔道结构、大表面积、特定的孔径尺寸以及良好的光学特征,因此,我们选择了介孔材料作为杂化功能材料的载体材料。

本课题的主要内容设计具有荧光性能的席夫碱将其通过化学键能相连的方式固定于介孔材料的孔道内以获得新型的有机功能化材料,包括查阅相关文献资料确定合成路线以及所需要的试剂。首先根据所设计合成的有机化合物,并且通过常规分析方法确证这些化合物结构,其次,制备得到新型功能材料后,通过常规分析方法表征这些材料特殊的结构。

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2. 参考文献

[1] S. Patai, The Chemistry of the Carbon-Nitrogen Double Bond, J. Wiely Sons, London, 1970

[2] C. T. Kresge, M. E. Leonowicz, W. J. Roth, J. C. Vartuli, J. S. Beck, Nature, 1992, 359, 710

[3] K. Moller, T. Bein, Chem. Mater. 1998, 10, 2950

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