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新型咪唑类化合物的合成及性能

时间:2022-07-11 22:04来源:毕业论文
以8-羟基喹啉为起始原料,首先合成了咪唑阳离子取代的8-羟基喹啉,然后通过与Zn2+ 配位合成了一种新型的发光配合物,最后与碳纳米管复合

摘要:电场发光(electro luminescence,EL)是一种将电能转化为光能的发光方法。根据原料的化学组分合成,有无机的EL、有机的EL、无机和有机复合的EL。而有机EL又叫做OLED(orangnic light emitting diode),由于具备一系列的发光优点而受到科学技术及产业界的注意。82135

   以8-羟基喹啉为起始原料,首先合成了咪唑阳离子取代的8-羟基喹啉,然后通过与Zn2+ 配位合成了一种新型的发光配合物,最后与碳纳米管复合。利用紫外光谱可见(UV)、荧光光谱法及热重法确定中间产物及目标产物的结构以及复合物的性能。

毕业论文关键词:8-羟基喹啉;发光材料;咪唑阳离子;碳纳米管复合物

Synthesis and Properties of New Type of Imidazoles Compound

Abstract: Electroluminescence is a method to convert electrical energy into light energy of light。 According to the chemical composition of synthetic raw materials, inorganic EL, organic EL, inorganic and organic composite EL。 And organic EL called OLED, due to glow with a series of merits attention from the science and technology and industry。 

Using 8-hydroxyquinoline as staring material, in the first place, compounded substitutive 8-hydroxyquinoline by imidazolium cation, Then a novel luminescent coordination compound was synthesized by the coordination of Zn2+ with carbon nanotubes。 Determination of structure and properties of intermediates and target products by ultraviolet (UV) spectroscopy, fluorescence spectroscopy and thermal gravimetric method。

Keywords: 8-hydroxyquinoline; Luminescent material; Imidazolium cation;   Carbon nanotube composites

目     录

摘要 1

引言 2

1。实验部分 3

1。1实验药品 3

1。2实验仪器 3

1。3合成路线 3

1。4  8-羟基喹啉衍生物及其锌配合物的合成 4

1。4。1  5-氯甲基-8-羟基喹啉盐酸盐的合成 4

1。4。2  IMI-HQ的合成 5

1。4。3  Zn(IMI-HQ)2的合成 5

1。4。4  Zn(IMI-HQ)2与碳纳米管的复合 6

2。结果与讨论 6

2。1 Zn(IMI-HQ)2 的紫外可见光谱表征 6

2。2 碳纳米管、 Zn(IMI-HQ)2 及其与碳纳米管复合物的热稳定性分析 7

2。3  Zn(IMI-HQ)2及其与碳纳米管复合物的荧光光谱分析 8

3。结论 9

参考文献 9

致谢 12

新型咪唑类化合物的合成及性能

引言

8-羟基喹啉或其衍生物是含有稠环结构的分子,文献报道8-羟基喹啉衍生物的配合物的荧光效率高、热稳定性良好[1]。论文网前人在8-羟基喹啉铝方面研究的比较多,原因是8-羟基喹啉铝可以作为发光材料[2],得到了性能比其他材料较好的有机电致发光器件[3],为以后8-羟基喹啉及其衍生物的金属配合物的研究做出了开拓性的工作。虽然8-羟基喹啉金属配合物在光能、热稳定性等方面的研究比较多,在这一研究结果中,还是有问题存在的,并且需要找到解决这些问题的方法[4]。要解决问题就需要到实践中探究,才能够发现问题,解决问题并有所创新,所以新材料的合成、发光机理的研究对于提高有机电致发光器件的各种性能。所以设计合成8-羟基喹啉衍生物配体及其金属配合物,研究其光谱性能,热稳定性,对牵涉和研发新型发光材料具有重要的现实意义[5]。 新型咪唑类化合物的合成及性能:http://www.youerw.com/huaxue/lunwen_96273.html

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