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    摘要手性多孔金属有机骨架(MOFs)化合物是由金属离子和手性有机配体通过自组装而形成的具有多孔结构的特殊晶体材料,由于其种类的多样性、孔道的可调性以及结构的易功能化,已在手性分离、不对称催化领域表现出了诱人的应用前景。在本实验中,我们主要是设计合成L-脯氨酰胺为侧基的N,N-端基手性有机桥联配体S-2。我们选用廉价、无毒、有催化功能的N-BOC-L-脯氨酸作为手性原料,合成得到的配体有两个功能:(1) 有机桥联配体侧基L-脯氨酰胺作为多孔配合物催化活性位点。(2)有机配体端基是与3d过渡金属离子配位能力较强的羧基和氮杂环,配体的桥联主体是刚性苯环,其中,通过调控苯环上链接配位基的碳原子长度来实现对配合物孔道尺寸的裁剪。44003

    Chiral porous metal organic frameworks are special crystal material through formed by self-assembly of metal ions and chiral organic ligands. Because of its persity of species, the bore easily adjustable and functional structure, it has been showed attractive prospect in the chiral separation and the asymmetric catalysis. In this experiment, we are mainly design and synthesis of L- prolinamide as pendant groups N, N- terminal group of chiral organic bridging ligand S-2. We use N-BOC-L- proline as a chiral starting materials,which is cheap, non-toxic and have a catalytic function:(1)The pendant groups, L- prolinamide,of organic bridging ligand as porous complex catalytically active sites.(2) The organic ligand end group is the carboxyl group and heterocyclic which has stronger coordination ability with the 3d transition metal ion, and the main bridge linking the ligand is rigid benzene ring. We can regulate the length of the carbon atoms in benzene to cut the pore complexes.

    毕业论文关键词:MOF;手性桥联配体; L- 脯氨酸

     Keyword: MOF; Chiral bridging ligand; L- Proline 

     目 录

    ·1.引言 1

    1.1 MOF的研究意义 1

    1.2 MOF的国内外研究现状 2

    1.3种含侧链功能基手性吡啶桥联配体金属有机框架应用的介绍 4

    1.2.1 光学材料 4

    1.2.2 气体储存材料 5

    1.2.3催化和手性拆分材料 7

    ·2.实验部分 9

    2.1实验试剂和仪器 9

    2.1.1本实验所用到的主要试剂以及其规格 9

    2.1.2主要实验仪器及其设备 9

    2.1.3 主要分析方法 10

    2.2实验部分 10

    2.2.1对二吡啶苯胺的合成 10

    2.2.2 N-(对二吡啶)苯胺L-BOC-脯氨酰胺的合成 11

    2.2.3 N-(对二吡啶)苯胺脯氨酰胺的合成 12

    3.结果与讨论 13

    3.1结果与讨论 13

    3.2核磁谱图 14

    4.结论 15

    4.1总结 15

    4.2展望 16

    参考文献 17

    致 谢 19

    ·1.引言

             1.1 MOF的研究意义

    二十一世纪是生物技术与能源迅速发展的时代。甲烷是一种重要的清洁气体能源,具有热值高、污染少等优点,是未来社会经济发展的理想能源选择;乙炔是工业生产的重要原料,在金属材料加工中常用高纯乙块焰进行切割和焊接;而乙烷则是工业乙稀裂解过程中的重要原料。因此,对能源气体进行分离和高效储存具有重大的意义。冷冻蒸循法是传统的气体分离方法,但是这种方法能耗较高,因此,亟需开发和研究新型的气体储存和分离材料。另一方面,生物技术在人类健康研究中的应用越来越广泛。生物荧光探针在DNA分子的检测、肿瘤的检测和诊断、蛋白质的测定等方面有着重要的应用前景。因此,这些荧光探针应该具有低毒性、高稳定性、高荧光效率以及对目标生物活性物质高度敏感等特点。MOFs材料是一种新型的有机-无机杂化材料,与传统的有机和无机材料相比,MOFs材料具有组分和结构的多样性及可调性、多孔及高比表面积特性、毒性低、生物相容性好、优异的热稳定性及化学稳定性的优点。

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