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吡啶酰胺類衍生物合成及配合物性能研究

時間:2019-05-31 21:29來源:畢業論文
以吡啶-2,6-二甲酸作為原料,初步處理生成吡啶2,6-二甲酰氯,隨后通過溶劑熱法制備N2,N6-二(2-乙酰基苯基)吡啶-2,6-二甲酰胺中間體,并以此為基礎分別通過與2,6-二胺基吡啶,1,3-二氨

摘  要:本文以吡啶-2,6-二甲酸作為原料,初步處理生成吡啶2,6-二甲酰氯,隨后通過溶劑熱法制備N2,N6-二(2-乙酰基苯基)吡啶-2,6-二甲酰胺中間體,并以此為基礎分別通過與2,6-二胺基吡啶,1,3-二氨基丙烷,鄰苯二胺進行酰基化反應制備了四種配體及其過渡金屬鹽的配合物。隨后對配體及其配合物進行紅外光譜分析和紫外光譜性質測定。對比分析配體與配合物的差異,從而確定配合物的結構。35790
畢業論文關鍵詞:吡啶-2,6-二甲酸;酰基化反應;過渡元素配合物;紫外光譜
Synthesis and Properties of Complexes Pyridine Amide Derivative
Abstract: In this paper, pyridine-2,6-dicarboxylic acid as a raw material, Pyridine-2,6-dimethyl initial process of generating chloride, Then prepare N2, N6- bis (2-acetyl-phenyl) pyridine-2,6-dimethyl amide intermediate through Solvothermal, And on this basis by 2,6-aminopyridine, 1,3-diaminopropane, Benzene-1,2- diamine respectively ,acylation Reaction of four ligand complexes and transition metal salt. Subsequent ligand and its complexes by IR and UV spectra measured properties.Differences between the ligand and complex analysis in order to determine complex of structures.
Key words: Pyridine-2,6-dicarboxylic acid; Acylation reaction; Transition metal complexes; UV spectrum
目    錄   

摘  要    1
引  言    1
1 實驗部分    3
1.1 儀器與試劑    3
1.2 中間體1的合成    3
1.3 配合物2的合成路線    4
1.4 配合物3的合成路線    4
1.5 配合物4合成路線    5
1.6 過度金屬配合物的制備    6
1.61 配合物2的制備    6
1.62 配合物3的制備    6 源¥自%六:維;論-文'網=www.aftnzs.live
1.63 配合物4的制備    7
2 結果與討論    7
2.1 紅外光譜表征    7
2.2 紫外可見光譜表征    9
3 結  論    11
參考文獻    11
致  謝    13
吡啶酰胺類衍生物合成及配合物性能研究
引  言 
含有吡啶酰胺結構單元的多功能有機配體具有大的共軛體系、多種構型和多個配位點、可修飾性和可控性強的特點,多用于構建結構新奇和具有特殊功能的有機-金屬超分子配合物材料,并日益受到人們的關注[1-6]。且基于吡啶酰胺類配體,由于引入吡啶環,使得配合物的穩定性大大增加。這是由于吡啶環的引入提高了配體的穩定性,且吡啶N的孤電子對,可直接與中心金屬配位,使吡啶環的P電子與中心金屬的d軌道發生相互作用而改變中心金屬的電荷分布,此外吡啶氮與酰胺中氮可同時與金屬配位形成穩定的多齒配位的配合物[7]。常見的對稱氮雜環配體有:雙齒配體(包含線型雙齒配體和 “V” 型雙齒配體)、 三齒配體、 四齒配體和六齒配體[8-11]。
啶酰胺是靈活多變有機配體的基本構造單元之一,兼具吡啶基與酰胺基的雙重功能特性[12,13] 。酰胺鍵就是蛋白質中的肽鍵,是蛋白質結構中的主要組成部分,并參與生物體內重要的生命過程。由于酰胺基既能作為氫鍵給體(-NH-),又能作為氫鍵受體(-C=O)廣泛地形成氫鍵,而氫鍵是主客 體分子識別的最主要的作用力之一[14-16] 。而且在配位化學中的供體作用,也是非常重要的。中性酰胺只通過羰基氧原子與金屬離子配位,位于整個酰胺外的單個氮原子不能與金屬配位。 源¥自%六:維;論-文'網=www.aftnzs.live
吡啶類有機配體與金屬自組裝形成的配合物結構多樣,具有獨特的物理和化學性能,并越來越受到眾多無機和有機化學家的關注。此類配合物具有廣泛的應用前景,主要表現在分子催化、分子識別、分子自組裝、導電性、磁性、離子交換以及分離等領域[17]。 吡啶酰胺類衍生物合成及配合物性能研究:http://www.aftnzs.live/huaxue/20190531/33905.html
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