新型含多铋(Ⅲ)配合物的合成与表征

新型含多铋(Ⅲ)配合物的合成与表征

论文摘要

由于铋的无毒性、不致癌性以及特殊生物活性,其配合物在许多领域具有的广泛应用,如医药、材料、有机合成以及催化等,激起人们对铋(Ⅲ)配合物合成的研究。本论文合成了三类化合物的铋配合物:(1)以多胺羧酸化合物为配体,研究含铋(Ⅲ)多金属配合物的合成,合成了以H3nta为配体以铋(Ⅲ)为主体的含轻稀土金属离子的杂核配合物BixL1-x(nta)·nH2O(Ln = Nd, Eu, Y, Pr);以H5dtpa为配体的含主族或过渡族双金属配合物MBi(dtpa)·nH2O (M = Ba, Ca, Mn);以H4edta为配体的含过渡族的双金属配合物Mn[Bi(edta)]2·8H2O、含稀土金属的双金属配合物LnBi(edta)(NO3)2·nH2O(Ln = La, Pr);以H4cydta为配体的含稀土的双金属配合物NdBi(cydta)(NO3)2·6.5H2O;(2)研究以杂环中含共轭N的化合物喹啉和8-羟基喹啉为配体与铋(Ⅲ)的配合物的合成;(3)以含N芳杂环羧酸为配体合成了α-吡啶甲酸铋和β-吡啶甲酸铋配合物,结构表征发现两配合物中参与配位的原子不完全相同;(4)对所有新合成的配合物采用元素分析法确定了组成和相应的分子式;采用X射线粉末衍射和X射线单晶衍射法确定了配合物晶系和晶胞参数;采用红外光谱法研究了配体与中心金属原子的配位方式;用差热或热重-差热法分析了配合物热分解过程及热稳定性。

论文目录

  • 中文摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 铋(Ⅲ)配位性质及铋(Ⅲ)配合物研究概况
  • 1.2 合成方法
  • 1.3 表征手段
  • 1.4 研究的目的和意义
  • 1.5 本课题研究内容
  • 2 试剂、分析方法和仪器
  • 2.1 药品
  • 2.2 实验所用仪器和设备
  • 2.3 标准试剂的配制、标定
  • 2.4 元素含量测定
  • 3 多胺羧杂核铋配合物
  • 3.1 原料胺羧铋的合成
  • 0.21Bi0.79nta·2H2O'>3.2 Nd0.21Bi0.79nta·2H2O
  • 0.26Bi0.74nta·2H2O'>3.3 Pr0.26Bi0.74nta·2H2O
  • 0.25Bi0.75nta·3H2O'>3.4 Eu0.25Bi0.75nta·3H2O
  • 0.27Bi0.73nta·4.5H2O'>3.5 Y0.27Bi0.73nta·4.5H2O
  • 3.6 问题与讨论
  • 4 多胺羧酸双金属铋配合物
  • 4.1 原料合成多胺酸铋
  • 2O)6][ Bi(edta)]2·2H2O'>4.2 [Mn(H2O)6][ Bi(edta)]2·2H2O
  • 3)2·6.5H2O'>4.3 PrBi(edta)(NO32·6.5H2O
  • 3)2·7H2O'>4.4 LaBi(edta)(NO32·7H2O
  • 2O'>4.5 CaBi(dtpa)·5H2O
  • 2O'>4.6 BaBi(dtpa)·3.5H2O
  • 2O'>4.7 MnBi(dtpa)·4H2O
  • 3)2·6.5H2O'>4.8 NdBi(cydta)(NO32·6.5H2O
  • 4.9 问题与讨论
  • 5 含N 杂环以及含N 杂环芳香羧酸铋配合物
  • 5.1 喹啉铋配合物
  • 5.2 8-羟基喹啉铋配合物
  • 5.3 α-吡啶甲酸铋配合物
  • 5.4 β-吡啶甲酸铋配合物
  • 5.5 问题与讨论
  • 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻读学位期间发表的学术论文及研究成果
  • 相关论文文献

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