【摘 要】
:
A novel polypyridine platinum(Ⅱ)complex with an eletro-active unit was successfully synthesized and characterized by 1H NMR,13C NMR,MALDI-TOF MS,elemental
【机 构】
:
College of Chemistry and Pharmacy Engineering,Nanyang Normal University,Nanyang,473061
【出 处】
:
2018中西部地区无机化学化工学术研讨会
论文部分内容阅读
A novel polypyridine platinum(Ⅱ)complex with an eletro-active unit was successfully synthesized and characterized by 1H NMR,13C NMR,MALDI-TOF MS,elemental analysis and X-ray crystallography.Its electropolymerization proceeds smoothly on the working ITO electrode by cyclic voltammetry(CV).The film thickness can be easily tuned by controlling the CV scan number.The hybrid polymer film shows the non-diffusion controlled redox processes and an unusual dependence of AC impedance on its thickness.As a result of switching of the MLCT/ICT and dication absorption transitions,the adherent metallopolymer film,prepared after 20 CVs,exhibits the low-voltage-controlled anodic coloration near-IR electrochromism with high optical contrast ratio(ΔT%= 61.2%at 773 nm),fast response time(1.4 s for the coloration step and 1.0 s for the bleaching step)and comparative coloration efficiency(CE = 155.3 C-1·cm2).
其他文献
High-activity electrocatalysts play a crucial role in energy conversion through splitting water to produce hydrogen.Here we fabricate a C60(OH)n/CoP-codecor
近年来,由于局部电子的大量存在,氧空位已经被证明可以作为有效的电子捕获中心。因此,设计具有较好氧空位的催化剂具有重大意义。这种独特的方法已被广泛应用于TiO2材料,其中
随着科学技术的发展,新型光化学材料逐步走进我们的生活当中,因此研究出一种新型、高效光化学材料是大家所期待的[1]。有机金属Pt(Ⅱ)配合物具有的旋轨耦合效应、激发态性
近年来,由于染料的广泛使用,有机染料废液中的污染物已成为主要废水污染物。为了解决这个问题,基于半导体光催化降解有机污染物在废水处理中是一个很理想的解决办法。半导体
氢能作为一种绿色清洁能源受到人们越来越多的关注,而光催化分解水产氢是得到氢能的有效途径之一。本文以Cu(NO3)2 为原料,采用水热反应法与g-C3N4 复合,制备得到系列Cu2
AIE-active ratiometric fluorescent probe for Hg2+was synthesized,which combined the advantages of the excellent luminescence properties of AIEgens in solid
近些年随着工业化的发展,水体污染越来越成为一个严峻的环境问题.解决该问题的一个有效策略就是设计合成能够利用太阳光降解污染物的光催化剂.采用一种简单经济的静电纺丝
一些层状金属(MS2,M = Mo,W,Sn)结构由三层原子层(S-M-S)组成,由于其价廉、稳定、优良的电子和光学性能,被认为是光催化制氢的潜在材料[1,2].例如,MoS2和WS2有望成为Pt助
晶状多孔材料作为固体电解质在质子交换膜燃料电池中具有巨大的开发潜力而受到广泛的关注。据报道,在中等温度及较高湿度的工作条件下,具有不同质子载体的晶状多孔材料表现