利用平面四边形配位的过渡金属配合物分子间金属-金属相互作用制备溶致Chromonic液晶,将Chromonic液晶体系由目前的纯有机化学领域扩展到金属有机化学领域,赋予Chromonic液晶新的性质,拓宽其应用范围。合成水溶性、平面四边形配位的磷光过渡金属配合物,通过配体分子设计、阴离子变化、改变溶剂组成,调节分子间相互作用,控制配合物的聚集状态,实现其溶液颜色和发光的可控变化。研究单组分、双组分的同核或者异核过渡金属配合物超分子自组装形成的纳米结构在形貌、光谱和性能方面的差异,实现在水分散体系中,配合物纳米结构的可控制备。通过偏光显微镜、X-射线粉末衍射仪、2H NMR光谱等技术研究液晶的相图、相态以及相转变温度,研究浓度、温度和离子强度对液晶性质的影响,探讨分子间金属-金属相互作用对在材料、催化、自组装等领域具有广泛应用前景的Chromonic液晶形成的调控机制。
本项目主要利用平面四边形配位的过渡金属配合物分子间金属-金属相互作用制备溶致Chromonic液晶,将Chromonic液晶体系由目前的纯有机化学领域扩展到金属有机化学领域,赋予Chromonic液晶新的性质,拓宽其应用范围。设计合成了水溶性、平面四边形配位的磷光过渡金属配合物,通过配体分子设计、阴离子变化、改变溶剂组成,调节分子间相互作用,控制配合物的聚集状态,实现其溶液颜色和发光的可控变化。研究单组分、双组分的同核或者异核过渡金属配合物超分子自组装形成的纳米结构在形貌、光谱和性能方面的差异,实现在水分散体系中,配合物纳米结构的可控制备。通过偏光显微镜、X-射线粉末衍射仪、2H NMR光谱等技术研究液晶的内在特性以及浓度、温度和离子强度对液晶性质的影响,探讨分子间金属-金属相互作用对Chromonic液晶形成的调控机制。
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数据更新时间:2023-05-31
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