研究目的
制备可作为三重氢键导向组装潜在构筑单元的过渡金属配合物。
研究成果
L1、L2和L4配合物在固态中作为氢键导向组装的结构单元展现出良好前景,具有调控发光性能的潜力,而L3配合物由于缺乏预期的氢键作用而不太适用。
研究不足
这些配合物在非氢键溶剂中表现出有限的溶解性,且未观察到溶液中同合成子组装的证据。L3配合物在固态中未呈现预期的氢键模式,限制了其用于异合成子形成的实用性。
1:实验设计与方法选择:
本研究涉及合成并表征含DAD或ADA氢键基团的Ru(II)和Ir(III)配合物。方法包括微波辅助合成、X射线晶体学、核磁共振波谱、紫外-可见光谱、发射光谱、拉曼光谱以及采用B3LYP和TD-DFT方法的计算建模。
2:样本选择与数据来源:
配体L1和L2通过涉及Sonogashira和CuAAC反应的多步过程合成,而L3和L4则根据文献方法制备或购买获得。配合物通过配体与金属前驱体反应形成。
3:实验设备与材料清单:
设备包括微波反应器、核磁共振波谱仪、X射线衍射仪、紫外-可见分光光度计、荧光计、拉曼光谱仪及计算软件。材料包括金属盐、有机试剂、溶剂(如DMSO、乙腈)及用于核磁共振的氘代溶剂。
4:实验步骤与操作流程:
合成过程包括在惰性气氛下加热混合物、盐析沉淀、重结晶及纯化。表征包括采集核磁共振、紫外-可见、发射及拉曼光谱,并解析晶体结构。
5:数据分析方法:
数据采用标准光谱技术分析,晶体结构进行Hirshfeld分析,电子性质采用计算方法分析。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
NMR spectrometer
Used for characterizing the complexes via 1H and 13C NMR spectroscopy.
-
X-ray diffractometer
Used for determining crystal structures of the complexes.
-
UV-Vis spectrometer
Used for measuring absorption spectra of the complexes.
-
Raman spectrometer
Used for low and mid frequency Raman measurements to study solid-state interactions.
-
Microwave reactor
Used for sealed tube microwave synthesis of ligands and complexes.
-
登录查看剩余3件设备及参数对照表
查看全部