ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:12 ,大小:251.08KB ,
资源ID:3588081      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/3588081.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(配合物的合成与表征doc.docx)为本站会员(b****4)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

配合物的合成与表征doc.docx

1、配合物的合成与表征doc 2.2 配合物的合成 3 2.2.1 Zn(pytza)2(H2O)22H2O配合物的合成 3 2.2.2 Zn(pytza)2(4,4-bipy)2H2O配合物的合成 33.1 制备 33.2 晶体结构分析 3 3.2.1 Zn(pytza)2(H2O)22H2O的晶体结构分析4 3.2.2 Zn(pytza)2(4,4-bipy)2H2O的晶体结构分析 6 3.3.1 Zn(pytza)2(H2O)22H2O红外光谱分析9 3.3.2 Zn(pytza)2(4,4-bipy)2H2O 红外光谱分析10 3.4.1 配体的荧光分析10 3.4.2 Zn(pytza)

2、2(H2O)22H2O荧光分析11 3.4.3 Zn(pytza)2(4,4-bipy)2H2O 荧光分析12摘要:近几十年来, 配位化学在许多新的领域发展的很迅速,在分子识别领域利用也很广范。本文主要分析5-(3-吡啶基)四唑-2-乙酸乙酯水解与硝酸锌反应后得到的配合物晶体。通过单晶结构测试,红外光谱,荧光光谱三种方式分别对生成的配合物晶体进行分析,得到这种新配合物三维结构,结晶学参数,含有主要的基团以及反射光谱,具体的确定该新晶体。关键词:5-(3-吡啶基)四唑-2-乙酸乙酯,Zn(NO3)2 ,单晶结构测试,红外光谱,荧光光谱1. 前言1.1配位化合物1. 1.1配位化合物的研究历史配位

3、化合物( Coordination Compounds) 旧称络合物( Complex Compound) , 是指独立存在的稳定化合物进一步结合而成的复杂化合物。从组成上看, 配合物是由可以给出孤电子对或多个不定域电子的一定数目的离子或分子( 称为配体) 和具有接受孤电子对或多个不定域电子的空位的原子或离子( 称为中心原子) 按一定的组成和空间构型所形成的化合物。国外文献上最早记载的配位化合物是普鲁士蓝,其化学结构是Fe4 Fe ( CN) 6 3,发现于1704 年, 距今已有300 年历史了。1893年,瑞士人维尔纳(A.Werner) 发表的一篇研究分子加和物的论文,标志着配位化学分支

4、学科的建立。1.1.2配合化合物的研究进展 一个多世纪以来,配位化学的研究范围,除最初的简单无机加和物外,已包括含有金属-碳键的有机金属配位化合物,还包括由有机配位体与金属形成的大环配位化合物,以及生物体内的金属酶等生物大分子配位化合物。1.1.3 配位化学物的应用 今天的配位化学已不仅是现代无机化学研究的主体,它的发展也推动了分析化学、有机化学、物理化学和生物化学等分支学科的发展。如现代分离技术、配位催化和化学模拟生物固氮等都与配位化合物有着密切的关系。配位化合物也广泛地应用于工业、农业、医药、国防和航天等领域。 生命的许多过程都与配位化学有关。生命体中许多酶是以金属为活性中心的;生命体中起

5、载氧等重要作用的血红素就是以Fe为中心的卟啉配位化合物;在数十种维生素中,有一种是以Co为活性中心的,即维生素B12,;进行光合作用的叶绿素则是以Mg为中心的大环配位化合物。1.1.4 单晶培养方法概述 单晶的培养方法单晶培养的方法多种多样,如溶剂缓慢挥发法、溶剂热法、扩散法、共结晶法等。其中最简单的最实用的是溶剂缓慢挥发法、溶剂热法、扩散法,99%的单晶是用以上三种方法培养出来的。此外,结晶速度也需要注意。一般是溶液浓度高,降温快,析出结晶的速度也快些。但是其结晶的颗粒较小。杂质也可能多些。有时自溶液中析出的速度太快,超过化合物晶核的形成分子定向排列的速度,往往只能得到无定型粉末。有时溶液太

6、浓,粘度太大反而不宜结晶化。如果溶液浓度适当,温度慢慢降低,有可能析出结晶较大而纯度较高的结晶。有的化合物其结晶的形成需要较长的时间。所以尽量慢的让溶剂挥发,一旦析出结晶,过滤可能得到单晶也可能是混晶,千万别用母液洗晶体。2. 实验部分2.1 试剂和仪器2.1.1 试剂试剂名化学式规格蒸馏水H2O实验室自制氢氧化钾KOHAR硝酸锌Zn(NO3)26H2OAR5-(3-吡啶) 四唑乙酸乙酯实验室自制2.1.2 仪器仪器名型号生产厂家电热恒温鼓风干燥箱DHG-9070A型上海-恒科技有限公司电子天平LAC-214型常熟市衡器厂红外光谱仪NICOLET380型美国Thermo公司单晶衍射仪SCX-m

7、ini型日本Rigaku公司荧光分光光度计F4600型日本HITACHI公司数显恒温水浴锅HH-2国华电器有限公司2.2 配合物的合成2.2.1 Zn(pytza)2(H2O)22H2O配合物的合成 5-(3-吡啶基)四唑-2-乙酸乙酯0.0233g,加入4滴氢氧化钾,6滴水,封膜,水浴78三小时。依次加入3.5mL水和0.0297g硝酸锌六水,水浴7010min,立即过滤,静置。平行制备6个。2.2.2 Zn(pytza)2(4,4-bipy)2H2O配合物的合成 5-(3-吡啶基)四唑-2-乙酸乙酯0.0233g,加入4滴氢氧化钾,6滴水,封膜,水浴78三小时。依次加入4mL水、0.007

8、8g4,4-bipy和0.0297g硝酸锌六水,水浴7010min,立即过滤,静置。平行制备6个。3. 结果和讨论 3.1 制备 晶体的制备通常有水热法、水浴法、单管扩散、双管扩散,挥发法等,水热法基本原理水热法是利用高温高压的水溶液使那些在大气条件下不溶或难溶的的物质溶解,或反应生成该物质的溶解产物,通过控制高压釜内溶液的温差使产生对流以形成过饱和状态而析出生长晶体的方法。自然界热液成矿就是在一定的温度和压力下,成矿热液中成矿物质从溶液中析出的过程。水热法合成宝石就是模拟自然界热液成矿过程中晶体的生长。3.2 晶体结构分析3.2.1 Zn(pytza)2(H2O)22H2O的晶体结构分析 Z

9、n(II)离子与来自两个pytza配体的两个O原子Zn(1)O(1B),2.083(2);Zn(1)O(1C),2.083(2)、来自两个pytza配体的两个N原子Zn(1)N(5),2.213(3) ;Zn(1)N(5A) ,2.213(3)及来自两个水分子的两个O原子Zn(1)O(5),2.0793(17);Zn(1)O(5A),2.0793(17)配位,配位数为6,配位构型为变形的八面体。 每个pytza作为二齿配体与两个Zn(II)离子配位,配合物Zn(pytza)2(H2O)22H2O为一维结构。图-1为配合物Zn(pytza)2(H2O)22H2O晶体结构。表- 1 Zn(pytz

10、a)2(H2O)22H2O的部分结晶学参数 Empirical formula C16 H20N10O8 ZnFormula mass 545.81Crystal system triclinicSpace group P a () 7.1354(14) b () 9.3422(19) c () 10.662(2) () 64.51(3) () 72.84(3) () 79.91(3)V (3) 612.0(2)Z 1T (K) 291(2)Dcalcd (g.cm-3) 1.481 (mm-1) 1.064Reflections collected 6435Unique Reflection

11、s(Rint) 2794 (0.0329)No. Observations (I 2.00 (I) 2347No. Variables 165Ra , wRb 0.0496, 0.1339 GOFc 0.396 /max (e/3) 0.341/min (e/3) -0.405 a R = |Fo|-|Fc|/ |Fo|. b Rw = w(Fo2-Fc2)2/ w(Fo2)21/2. c GOF = w(Fo2-Fc2)2)/(n-p)1/2, where n = number of reflections and p = total numbers of parameters refine

12、d.表- 2 配合物Zn(pytza)2(H2O)22H2O的主要键长()和键角() Zn(1)O(5) 2.0793(17) Zn(1)O(5A) 2.0793(17)Zn(1)O(1B) 2.083(2) Zn(1)O(1C) 2.083(2)Zn(1)N(5A) 2.213(3) Zn(1)N(5) 2.213(3) O(5)Zn(1)O(5A) 180.00(7) O(5)Zn(1)O(1B) 90.50(8)O(5A)Zn(1)O(1B) 89.50(8) O(5)Zn(1)O(1C) 89.50(8) O(5A)Zn(1)O(1C) 90.50(8) O(1B)Zn(1)O(1C)

13、 180.0 O(5)Zn(1)N(5A) 87.49(9) O(5A)Zn(1)N(5A) 92.51(9) O(1B)Zn(1)N(5A) 90.18(9) O(1C)Zn(1)N(5A) 89.82(9) O(5)Zn(1)N(5) 92.51(9) O(5A)Zn(1)N(5) 87.49(9) O(1B)Zn(1)N(5) 89.82(9) O(1C)Zn(1)N(5) 90.18(9) N(5A)Zn(1)N(5) 180.00(14) Symmetry code: A: 1-x, -y, -z; B: 1-x, 1-y, -1-z; C: x, -1+y, 1+z. 配合物Zn(

14、pytza)2(H2O)22H2O晶体中的氢键作用存在于配位水分子与羧基氧、配位水分子与结晶水、结晶水与四唑氮原子、结晶水与羧基氧之间。通过氢键作用,配合物Zn(pytza)2(H2O)22H2O形成了三维的网状结构。 表-3 配合物Zn(pytza)2(H2O)22H2O的氢键作用(、) DHA DH HA DA DHA O(5)H(5B) O(2)1 0.85 2.14 2.7148 124O(5)H(5C) O(7)2 0.84 1.81 2.6487 170O(7)H(7A) N (4)3 0.84 2.03 2.8501 166O(7)H(7B) O(1)4 0.84 1.93 2.

15、7414 164 Symmetry codes:1: 1-x, 1-y, -1-z; 2: 1+x, y, -1+z; 3: 1-x, -y, -z; 4: 1-x, 1-y, -z. 注:O(7):结晶水氧 O(5) :配位水氧 O(2):羧基氧 O(1):羧基氧 N (4):四唑氮图- 1 配合物Zn(pytza)2(H2O)22H2O的结构(氢原子被省略)图-2 配合物Zn(pytza)2(H2O)22H2O通过氢键形成的三维网状结构3.2.2 Zn(pytza)2(4,4-bipy)2H2O的晶体结构分析 在配合物Zn(pytza)2(4,4-bipy)2H2O中,Zn(II)与来自两

16、个pytza配体的两个O原子Zn(1)O(1) ,2.0915(16);Zn(1)O(1A) ,2.0915(16)、来自两个水分子的两个O原子Zn (1)O(3) ,2.1153(13);Zn (1)O(3) ,2.1153(13)、来自4,4-bipy的两个N原子Zn (1)N(6)2.2464(16);Zn (1)N(6A)2.2464(16)配位,配位数为6,配位构型为变形的八面体。每个pytza作为二齿配体与两个Zn(II)离子配位,配合物Zn(pytza)2(H2O)22H2O为一维结构。图-3为配合物Zn(pytza)2(H2O)22H2O晶体结构。表-4 Zn(pytza)2(

17、4,4-bipy)2H2O的部分结晶学参数 Empirical formula C26H28N12O8ZnFormula mass 701.99Crystal system triclinicSpace group C2/c a () 7.6098(15) b () 9.0200(18) c () 11.646(2) () 78.26(3) () 76.17(3) () 85.29(3)V (3) 759.5(2)Z 1T (K) 291(2)Dcalcd (g。cm-3) 1.535 (mm-1) 0.878Reflections collected 7864Unique Reflectio

18、ns(Rint) 3448 (0.0290)No。 Observations (I 2。00 (I) 3127No。 Variables 216Ra , wRb 0.0387,0.0839 GOFC 1.123/max (e/3) 0.253/min (e/3) -0.309 a R = |Fo|-|Fc|/ |Fo|. b Rw = w(Fo2-Fc2)2/ w(Fo2)21/2. c GOF = w(Fo2-Fc2)2)/(n-p)1/2, where n = number of reflections and p = total numbers of parameters refined

19、.表-5 配合物Zn(pytza)2(4,4-bipy)2H2O的主要键长()和键角() Zn(1)O(1) 2.0915(16) Zn (1)O(3) 2.1153(13) Zn (1)N(6) 2.2464(16) O(1)Zn (1)O(1A) 180.000(1) O(1)Zn (1)O(3A) 93.12(6) O(1)Zn (1)O(3) 86.88(6) O(3)Zn (1)O(3A) 180.0 O(1)Zn (1)N(6) 93.63(7) O(1)Zn (1)N(6) 86.37(7) O(3)Zn (1)N(6) 91.62(6) O(1)Zn (1)N(6) 93.63

20、(7)O(3)Zn (1)N(6) 88.38(6) N(6)Zn (1)N(6A) 180.00(9) Symmetry code: A:2-x, 1-y, -z. 配合物Zn(pytza)2(4,4-bipy)2H2O晶体中的氢键作用存在于配位水分子与羧基氧、配位水分子与结晶水、结晶水与四唑氮原子、结晶水与羧基氧之间。通过氢键作用,配合物Zn(pytza)2(4,4-bipy)2H2O形成了三维的网状结构(表-6与图4),配合物Zn(pytza)2(4,4-bipy)2H2O与配合物Zn(pytza)2(H2O)22H2O结构差异在于4,4-bipy的两个N原子参与了配位而吡啶上的N未能参

21、与配位。表-6 配合物Zn(pytza)2(4,4-bipy)2H2O的氢键作用(、) DHA DH HA DA DHA O(3)H(3A) O (4)1 0.85 1.92 2.7493 164O(3)H(3B) O(2)1 0.85 2.17(2) 2.9021 145O(4)H(4A) O (1)2 0.85 2.21 2.9434 145O(4)H(4B) N5(1)3 0.85 1.99 2.8270 171 Symmetry codes:1: 1+x,y,z; 2: -1+x,y,z; 3: 1-x,-y,1-z.图-3 配合物Zn(pytza)2(4,4-bipy)2H2O中Zn

22、(II)的配位环境及一维结构(为清楚,氢原子被省略)图-4 配合物Zn(pytza)2(4,4-bipy)2H2O通过氢键形成的三维网状结构3.3 红外光谱分析3.3.1 Zn(pytza)2(H2O)22H2O红外光谱分析 从Zn(pytza)2(H2O)22H2O配合物红外谱图中,我们可以在1759.88cm-1处观察到羧基的特征吸收峰,在1616.29cm-1处有很强的吸收峰,是由于C=N键引发的。可初步判断该配合物中含有COO-,C=N基。图-5 Zn(pytza)2(H2O)22H2O配合物红外谱图3.3.2 Zn(pytza)2(4,4-bipy)2H2O 红外光谱分析 从Zn(p

23、ytza)2(4,4-bipy)2H2O配合物红外谱图中,我们可以在1683.84cm-1处观察到羧基的特征吸收峰,在1608.73cm-1处有很强的吸收峰,是由于C=N键引发的。可初步判断该配合物中含有COO-,C=N基。图-6 Zn(pytza)2(4,4-bipy)2H2O配合物红外谱图3.4 荧光光谱分析3.4.1 配体的荧光分析从微观分子学得知,分子中具有不同的能级分布,而电子处于不同的能级中。通常情况下电子保持在最低的能级状态中,光照射到某些原子时,光的能量使原子核周围的一些电子由原来的轨道跃迁到了半径更大的轨道,即从基态变到了第一单线态或第二单线态等。第一单线态或第二单线态等是不

24、稳定的,所以通过辐射跃迁和非辐射跃迁失去能量返回基态,当电子由第一单线态恢复到基态时,能量会以光的形式释放,所以产生荧光。图-7 配体pytzak的荧光发射光谱图(ex = 347nm, em = 450nm)3.4.2 Zn(pytza)2(H2O)22H2O荧光分析 室温下配体与配合物Zn(pytza)2(H2O)22H2O固体的荧光发射光谱图分别如图-7(ex =347nm)与图-8所示(ex =373 nm)。比较两张荧光发射光谱图,发现配体与配合物的荧光发射光谱图比较相似,并且配体与配合物的ex值相差小于30nm,我们可以认为配合物的发射峰来源于配体产生的。图-8 配合物Zn(pyt

25、za)2(H2O)22H2O的荧光发射光谱图(ex = 373 nm, em =426nm)3.4.3 Zn(pytza)2(4,4-bipy)2H2O 荧光分析室温下配体与配合物 Zn(pytza)2(4,4-bipy)2H2O 固体的荧光发射光谱图分别如图-7(ex =347nm)与图-9所示(ex =377 nm)。比较两张荧光发射光谱图,发现配体与配合物的荧光发射光谱图比较相似,并且配体与配合物的ex值相差小于30nm,我们可以认为配合物的发射峰来源于配体产生的。图-9 配合物Zn(pytza)2(4,4-bipy)2H2O的荧光发射光谱图(ex = 377 nm, em =427nm)4. 小结第一次做结晶实验,得到的结晶是一粒一粒的大颗粒,晶体长得挺好的,但是在测红外和荧光的时候却发生了一点意外,之后结构分析,谱图分析下来与生成物符合的。总之,这个实验具有一定的综合性,增强了我们对红外仪,紫外仪的使用能力,锻炼了我们各方面的能力,尤其是动手操作,有助于我们全面发展。参考文献 1 靳梅芳,单晶培养的方法和注意事项,安阳工学院学报,2009,06-0040-02,1673-29282 宋天佑。无机化学.北京:高等教育出版社,2004.

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1