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    摘  要:本文主要阐述了复合氟化物的制备方法和它的晶体结构以及荧光特性。复合氟化物是一类具有特殊性能的功能材料, 具有很多优异的光学性能。本文采用离子热合成法,利用离子液体丰富的种类以及性能的“可设计性”, 不仅为新型材料的合成提供了新的途径,也为产物物化性质的有效调控提供了新的机会。复合氟化物是一类具有特殊性能的功能材料, 具有很多优异的光学性能, 对这类材料研发将填补国内外对这种功能材料研究的空白。关键词:复合氟化物;离子热合成;晶体结构;荧光特性7907

    Ion Thermal Synthesis of Complex Fluorides
    Abstract: This paper describes a method for preparing a composite fluoride and its crystal structure and fluorescent properties. Fluoride is a class of complex functional materials with special properties, has many excellent optical performance. In this paper, the ion thermal synthesis method, the use of ionic liquids as well as the kind of rich performance "to design" of not only provides a new way for the synthesis of new materials, but also for the effective control of physical and chemical properties of the product provides a new opportunity. Fluoride is a class of complex functional materials with special properties, has many excellent optical properties of such materials will be developed to fill gaps at home and abroad for such functional materials research.
    Keyword: Complex fluoride;Ion thermal synthesis;Crystal structur; Fluorescence characteristics
    目    录

    摘  要    1
    引 言    1
    1.实验部分    4
    1.1试剂和仪器    4
    1.2实验过程    5
    2.结果与讨论    5
    2.1复合氟化物的表征    5
    2.2复合氟化物的结构分析    6
    3.结  论    7
    参考文献    7
    致谢    9
    复合氟化物的离子热合成引 言
    离子液体[1-2]就是指在室温(或室温附近的温度)下呈液态的离子体系,或者说,仅由有机阳离子和无机或有机阴离子构成的液体。离子液体往往展现出它独特的物理化学性质及功能,是一类值得我们去研究和开发的新型的“软”功能材料和介质。它是由传统的高温熔融盐演变而来的,但它与一般的离子化合物有着相当不同的性质和行为。最明显的区别在于:一般的离子化合物只有在较高温度状态下才能变成液态,而离子液体在室温附近很大的温度范围内皆为液态。最低的凝固点可以达-96 ºC。和传统有机溶剂相比较,在室温下的离子液体有以下优点:①温度的范围较宽,从室温附近到300 ºC;②具有较好的稳定性;③蒸气压低;④不易挥发;⑤消除了环境污染的问题;⑥具有较好的溶解性能;⑦既可以做溶剂也可以做催化剂;⑧其极性有很大的调控空间、粘度较低、密度较大,可形成二相与多相体系等优点。由于离子液体的这些特殊的性质和表现,它被认为与超临CO和双水相一起构成了三大绿色溶剂,具有很广阔的应用前景[3-6]。根据离子液体所具有的阳离子的不同,可以将离子液体大致上分为四大类:烷基咪唑离子液体、烷基吡啶离子液体、烷基季铵离子液体、烷基季鏻离子液体[7]。
    由于氟是元素周期表中电负性最大的元素,解离能低,故氟能和元素周期表中几乎所有的元素(ne,Ne除外)发生化学反应,所以复合氟化物的结构具有多样性的鲜明特征。其结构从AF型到ABF型。这样复合氟化物的物理和化学性质亦就具有多样性。复合氟化物主要具有离子性强、绝缘性好、折射率小及光学透明区域宽[8]等特性。由于氟原子不同于氧的化学性能使其作为新型的光催化材料更具优越性。
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