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文档简介

1、目录1 . 前言11.1 配位化合物11.1.1 配位化合物的研究历史 11.1.2 配合化合物的研究进展 11.1.3 配位化学物的应用 11.1.4 单晶培养方法概述 22 .实验部分2.2.1 试剂和仪器2.2.1.1 试剂2.2.1.2 仪器3.2.2 配合物的合成 32.2.1 Zn(pytza)2(H2O)22H2O配合物的合成32.2.2 Zn(pytza)2(4,4'-bipy)2H2O配合物的合成33 .结果与讨论3.3.1 制备 33.2 晶体结构分析33.2.1 Zn(pytza)2(H2O)2 2H2O 的晶体结构分析43.2.2 Zn(pytza)2(4,4

2、-bipy) 2H2O 的晶体结构分析63.3 红外光谱分析93.3.1 Zn(pytza)2(H2O)2 2H2O 红外光谱分析93.3.2 Zn(pytza)2(4,4 -bipy) 2H2O 红外光谱分析103.4 荧光光谱分析1.03.4.1 配体的荧光分析 103.4.2 Zn(pytza)2(H2O)2 2H2O 荧光分析113.4.3 Zn(pytza)2(4,4 -bipy) 2H2O 荧光分析124 .小结13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

3、。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 1.1 配位化合物的研究历史配位化合物( 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)

4、 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Fem 4 Fen ( 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。

5、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;生命体中起载氧等重要作用的血红素就是以Fe II为中心的吓咻配位化合物;在数十种维生素中, 有一种是以CoR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 R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

6、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。止匕外,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 品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品,千万别用母液洗

7、晶体。2 .实验部分2.1 试剂和仪器2.1.1 试剂J试剂名化学式规格蒸储水H2O实验室自制氢氧化钾KOHAR硝酸锌Zn(NO3)2 6H2OAR5-(3-叱噬)四晚乙酸乙酯弋夕$一N-CH2COOC 2H5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-mini 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

8、)2 2H2O 配合物的合成5- (3-叱噬基)四唾-2-乙酸乙酯0.0233g,加入4滴氢氧化钾,6滴水,封膜,水浴78c 三小时。依次加入3.5mL水和0.0297制酸锌六水,水浴70C10min,立即过滤,静置。平行 制备6个。2.2.2Zn(pytza)2(4,4 ' -bipy) 2H2O 配合物的合成5- (3-叱噬基)四唾-2-乙酸乙酯0.0233g,加入4滴氢氧化钾,6滴水,封月M,水浴78c 三小时。依次加入4mL水、0.0078g4,4'-bipy和0.0297或肖酸锌六水,水浴70C10min,立即 过滤,静置。平行制备6个。3.结果和讨论3.1 制备晶体

9、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C16 H20N10O8 Zn545.81triclinicP 17.1354(14)9.3422(19)10.662(2)64.51(3)72.84(3)79.91(3)612.0(2)1291

10、(2)1.4811.06464352794 (0.0329)23471650.0496, 0.13390.3963.2.1 Zn(pytza)2(H2O)2 2H2O 的晶体结构分析Zn(II)离子与来自两个 pytza配体的两个。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 。原子Zn(1) - 0(5), 2.0793(17)?; Zn(1)- 0(5A), 2.0793

11、(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)2 2H2O为一维结构。图-1为配合 物Zn(pytza)2(H2O)2 2H2O 晶体结构。表-1Zn(pytza)2(H2O)2 2H2O的部分结晶学参数Empirical formulaFormula massCrystal systemSpace groupa (?)b (?)c (?)“()°3(°)丫( )0V (? 3)ZT (K)Dcalcd (g.cm-3) (i(mm-1)Reflections collected

12、Unique Reflections(R int)No. Observations (I >2.00(I)No. VariablesRa , wRbGOF同N pmax (e/?)0.341N pmin (e/?)-0.405a R =|Fo|-|Fc|/|Fo|.b Rw = w(Fo2-Fc2)2/ w(F。2)2"2. c G0F 二iW( Fo2-Fc2)2)/(n-p) 1/2where n = number of reflections and p = total numbers of parameters refined.表-21配合物Zn(pytza)2(H20

13、)2 2H20的主要键长(?)和键角()Zn(1) 6(5)2.0793(17)Zn(1) -0(5A)2.0793(17)Zn(1) 6(1B)2.083(2)Zn(1) -0(1C)2.083(2)Zn(1) 4N(5A)2.213(3)Zn(1) -N(5)2.213(3)O(5) Nn(1) -O(5A)180.00(7)0(5) Nn(1) -0(1B)90.50(8)O(5A) Nn(1) -O(1B)89.50(8)0(5) Nn(1) -0(1C)89.50(8)O(5A) Nn(1) -O(1C)90.50(8)0(1B) Nn(1) -0(1C)180.0O(5) Nn(1

14、) -N(5A)87.49(9)0(5A) Nn(1) 4N(5A)92.51(9)O(1B) Nn(1) -N(5A)90.18(9)0(1C) Nn(1) -N(5A)89.82(9)O(5) Nn(1) -N(5)92.51(9)0(5A) Nn(1) 4N(5)87.49(9)O(1B) Nn(1) -N(5)89.82(9)0(1C) Nn(1) -N(5)90.18(9)N(5A) Nn(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(pytza)2(H2

15、O)2 2H2O晶体中的理键作用存在于配位水分子与竣基氧、配位水分子与结晶水、结晶水与四晚氮原子、结晶水与短基氧之间。通过氢键作用,配合物Zn(pytza) 2(H 20)2 2H2O形成了三维的网状结构。表-3配合物Zn(pytza)2(H20)2 2H20的氢键作用(?、)D H -AD -HH ,AD,AD -H -A0(5)H(5B)-0(2) # 10.852.142.71481240(5)H(5C)-0(7) # 20.841.812.64871700(7)H(7A)-N (4) #30.842.032.85011660(7)H(7B)-0(1) # 40.841.932.7414

16、164Symmetry 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):竣基氧 O(1):竣基氧 N (4):四陛氮图-2配合物Zn(pytza)2(H2O)2 2H2O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)与来自两个pytza配体的两个。原 子Zn(1)-O(1) , 2.091

17、5(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)2 - 2H2O 为一维结构。图-3 为配合物Zn(pytza)2(H2O)2 2H2O 晶体

18、结C26H 28N 12O8Zn701.99triclinicC2/c7.6098(15)9.0200(18)11.646(2)78.26(3)76.17(3)85.29(3)759.5(2)1291(2)1.5350.87878643448 (0.0290)31272160.0387, 0.08391.1230.253-0.309Empirical formulaFormula massCrystal systemSpace groupa (?)b (?)c (?)“()°3(°)丫( )0V (? 3)ZT (K)Dcalcd (go cm 3)Mmm-1)Reflec

19、tions collectedUnique Reflections(R int)No。 Observations (I >2。 0° QDNo。 VariablesRSymmetry codes: #1:1+x, y, z; #2:-1+x, y, z; #3:1-x, -y, 1-z. , wRbGOFCN Pmax (e/?)N pmin (e/?)2 2.1/2c GOF = w(F o2-Fc2) 2)/(n-p) "2, where nRw = w(Fo-Fc)/ w(Fo ) =number of reflections and p = total num

20、bers of parameters refined.Zn(1) 6(1)2.0915(16)Zn 。3)2.1153(13)Zn (1) 41(6)2.2464(16)O(1) Nn (1) -O(1A)180.000(1)O(1) Nn (1) -O(3A)93.12(6)O(1) Nn (1) -O(3)86.88(6)O(3) Nn (1) -O(3A)180.0O(1) Nn -N(6)93.63O(1) Nn (1) -N(6)86.37(7)O(3) Nn (1) 41(6)91.62(6)O(1) Nn (1) -N(6)93.63(7)O(3) Nn (1) 41(6)88.

21、38(6)N(6) Nn (1) -N(6A)180.00(9)Symmetry code: A:2-x, 1-y,-z.配廿物Zn(pytza)2(4,4' -bipy) 2H2O晶体中的虱谯作用仔仕于配位水分子月校基骸配位水分子与结晶水、结晶水与叫晚氮原子、结晶水与域基氧之间。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)2 2H2O 结构差异在于 4,4' -bipy 的两个N原子参与

22、了配位而叱噬上的 N未能参与配位。表-6 配合物Zn(pytza)2(4,4'-bipy) 2H2O 的氢键作用(?、)D H, AD -HH -AD -AD -H -A0(3)-H(3A)- 0 (4) # 10.851.922.74931640(3)-H(3B)- 0(2) # 10.852.17(2)2.90211450(4)H(4A)- 0 (1) #20.852.212.94341450(4)-H(4B)- N5(1) #30.851.992.8270171图-3 配合物Zn(pytza)2(4,4'-bipy) 2H2O中Zn(II)的配位环境及一维结构(为清楚,氢

23、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)2 2H2O配合物红外谱图中,我们可以在 1759.88cm-1处观察到竣基的特征吸收峰,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一COO-, C=N基959085807570656055504540353025201510400CQI 0aau3000 24Qwh-OB2 CCK®-: 36QB 02KI 5

24、0 045.图-5Wavenumbers (cm-1)Zn(pytza)2(H2O)2 2H2O 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(pytza)2(4,4'-bipy) 2H2O配合物红外谱图中,我们可以在1683.84cm-1处观察至U 竣基的特征吸收峰,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 断该配合物中含有一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(Qx = 347nm, 2em

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