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    摘  要:本论文主要以三缺位Keggin结构的多金属氧酸盐PW9为原料,通过与稀土离子Tb3+ 作用在一定条件下合成出夹心型的稀土磷钨酸盐Tb(PW9)2。并以Tb(PW9)2为构筑块,通过常规水溶液合成方法,与过渡金属离子Cu2+ 结合制备了夹心型稀土磷钨酸盐的衍生物,并通过红外光谱对该化合物的结构进行了测试和表征。通过红外光谱分析推测这种夹心型稀土磷钨酸盐的衍生物中的阴离子都保持了多金属氧酸盐PW9的缺位Keggin构型,并且也推断出L-赖氨酸也参与了配位。关键词:多金属氧酸盐;夹心型磷钨酸盐;稀土;合成7316
    The Synthesis and Characterization of Sandwich -Type Polyoxometalates Derivatives
    Abstract: The sandwich-type polyanion Tb(PW9)2 was formed by using the trivacant Keggin-type polyanion PW9 and rare earth ions Tb3+ as raw materials.Then through the conventional solution synthesis method, one phosphotungstate’ derivative based on the transition metal ion Cu2+ and sandwich-type rare earth phosphotungstate -containing polyanion have been prepared and characterized by infrared spectrum (IR). The IR spectrum analysis showed that the polyanions in the product retain the trivacant Keggin-type structure PW9, and that the L-lysine is also involved in the coordination.
    Key Words: Polyoxometalates; Sandwich-type Phosphotungstate; Rare Earths; Syntesis
    目    录

    摘  要    1
    引  言    1
    1 实验部分    5
    1.1 试剂和分析仪器    5
    1.1.1 试剂及仪器    5
    1.1.2 测试条件    6
    1.2 实验过程    6
    1.2.1 1:9型化合物PW9的合成    6
    1.2.2 夹心型稀土磷钨酸盐Tb(PW9)2的合成    6
    1.2.3 夹心型稀土磷钨酸盐衍生物的合成    6
    1.2.4 稀土离子的鉴定    6
    2 结果与讨论    6
    2.1 PW9的IR光谱    6
    2.2 Tb(PW9)2的IR光谱    7
    2.3 L-赖氨酸的IR光谱    8
    2.4 铜的多金属氧酸盐的衍生物的IR光谱    8
    3 结  论    9
    参考文献    10
    致  谢    13
     
    夹心型多酸衍生物的合成与表征引  言
        多金属氧酸盐的概述
    多金属氧酸盐(polyoxometalates,简写为POMs)[1]通常称为多酸,也称金属-氧簇(Metal-Oxygen Clusters)。POMs可根据其组成不同分为同多和杂多金属氧酸盐两大类,至今已有一百多年的历史,它是无机化学的一个重要研究领域。同多酸是由相同的酸酐组成的一类酸,也可以认为是两个或两个以上“同种”简单含氧酸分子缩合而成的酸。 在过渡金属中易形成同多酸的有Mo,W,V等。V、Cr、Mo、W、B、Si、P等元素均能形成同多酸。杂多酸是由“不同”的含氧酸缩合而制得的缩合含氧酸的总称。它具有很高的催化活性,是一种多功能的新型催化剂,杂多酸非常稳定,可作均相及非均相反应的相转移催化剂,并且对环境无污染,是一类大有前途的绿色催化剂,也是当前POMs化学研究的一个重要方面[2-6]。
    目前已知有近70余种元素可作为POMs的杂原子,包括全部的第一系列过渡元素和全部的第二、第三系列过渡元素,再加上B、Al、Ga、Si、Ge、Sn、P、As、Sb、Bi、Se、Te和I等元素[7,8],同时,每种杂原子又往往可以以不同价态存在于杂多阴离子中,使得POMs数量可观,种类繁多,是一类多变性分子,其结构的多样性,尺寸的可变性,氧化还原性质的可调变性。多酸化合物的应用研究几乎涉及了所有的领域,如催化[9,10]光电磁功能材料[11,12]以及药物化学,特别是抗病毒、抗肿瘤、抗艾滋病的研究[13-15] 。
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