新型路易斯酸过渡金属配合物:仿生协同储氢释氢

来源 :中国化学会第十届全国无机化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chenrg210
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近年来,氧化锌(ZnO)纳米粒子因具有广谱的抗菌效应且活性高、稳定性和安全性好等优点,在医疗抗菌、预防疾病、美化环境等领域引起了人们广泛的关注。但是,由于其超细的尺寸,ZnO 纳米粒子的表面能较高,所以其很容易发生团聚,进而导致抗菌性能出现显著的下降。
用温敏性聚合物如聚(N-亚甲基丙烯酰胺)(PNIPAM)与等离激元纳米颗粒复合能形成一种主动调控等离激元体系,该体系被广泛用于显色,传感,药物释放以及纳米驱动等领域。
传统石油基聚合物在自然环境中很难降解,而且会带来环境污染和资源短缺两大问题。因此,开发生物基可降解聚合物是实现环境与资源可持续发展的一大趋势。聚碳酸亚丙酯(PPC)是一种由CO2 和PO 共聚而成的生物可降解聚合物,具有优异的常温柔韧性、生物相容性、透明性和气体阻隔性。
1,2,3-Triazolylidenes have drawn considerable attention in recent years,which are due to their enhanced σ-donor properties and ease of preparation on a large scale.
Homonuclear d-or s-block metal-metal bonded compounds with unusual low oxidation states have emerged over the last two decades and opened up new frontiers of chemical bonds.
含有金属-金属键的化合物对于化学键理论,均相和非均相催化,功能分子材料以及酶催化等领域的发展有至关重要的作用[1]。杂核双金属体系的金属-金属键化学是近年来的一个前沿研究方向[2]。
自然界中的超分子组装体如淀粉样肽、烟草花叶病毒等,均被证明是采用成核-链增长的协同聚合机制。通过仿生自组装的策略,构建具有成核-链增长机制的人工超分子聚合体系,是实现其超分子组装过程可控且结构规整的前提。
Heterometallic clusters are important in catalysis and small molecule activation because of the multimetallic synergistic effects from different metals.
利用金属-碳键构筑超分子功能体系是有机金属化学发展较快的领域之一[1]。近年来我们通过引入有机金属构筑基元,制备了系列具有不同空间结构和形状的有机金属功能体系,发现了氢气诱导复杂有机金属化合物的高效制备与可逆转化[2]。
金属配合物激发态在光能和电能相互转化以及利用光能驱动有实用价值的有机反应中起重要作用,但是金属配合物超分子组装及其聚集体激发态调控仍然面临很大挑战。我们利用金属-金属间弱相互作用诱导金属配合物组装,实现了d8 和d10 金属配合物的定向排列和可控组装,揭示了金属配合物超分子聚集体激发态的调控规律,获得了强磷光发射的超分子软物质和晶态材料,实现了金属配合物超分子聚集体发光从蓝光、绿光、红光到近红外光