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Mo(W)/S/Cu簇聚物和[AgSCN]_n基配聚物合成、结构、理谈计算与三阶非线性光学性能

收藏本文 2024-02-12 点赞:9298 浏览:25258 作者:网友投稿原创标记本站原创

摘要:主要开展了Mo(W)/S/Cu簇聚物和[AgSCN]n基配聚物的合成、晶体结构、三阶非线性光学(NLO)性能与基态吸收光谱的理论计算研究。共合成和表征了14个未见文献报道的Mo(W)/S/Cu簇聚物和3个[AgSCN]n基配聚物,其中零维簇聚物1个,一维簇聚物1个,三维簇聚物12个以及二维配聚物2个和三维配聚物1个,分别如下:1{[WS4Cu3(4,4'-pytz)3]·[N(CN)2]}n (4,4'-pytz=3,6一二(4-吡啶基)四嗪)2{(Et4N)[WS4Cu3(CN)2(4,4'-pytz)0.5]}n3{[WS4Cu4(CN)2(4,4'-pytz)2].2DMF}n4{[WS4Cu4(CN)2(4,4'-pytz)2].2DMF}n(3和4互为簇聚物异构体)5{[MoS4Cu4(CN)2(4,4'-pytz)2].CH2Cl2·H20}n6[Ag(1,3-μ2-SCN)(μ2-hmt)]n (hmt=六亚四胺)7{[Ag(1,1,3-μ3-SCN)]2(μ2-hmt)}n8[Ag(1,1,3-μ3-SCN)(μ4-hmt)0.5]n(7和8互为超分子异构体)9{[WS4Cu4C12(4,4'-pytz)3]·CH2C12}n10{[WS4Cu4Br2(4,4'-pytZ)3]·2CH2Cl2}n11{[MoS4Cu4Br2(4,4'-pytz)3]·2CH2C12}n12{[WS4Cu412(4,4'-pytz)3]·2CH2Cl2}n13{[(MoS4Cu4)(NCS)4(4,4'-dpmh)2][(MoS4Cu4)(4,4'-dpmh)4·2H20]}n (4,4'-dpmh=N,N'-二(4-吡啶基-)肼)14{[WS4Cu4(CN)2(4,4'-dpmh)2]·2DMF}n15{(Me4N)3[(WS4)2Cu]·CH3CN}16{(Me4N)[MoS4Cu]}n17{(Et4N)[MoS4Cu4(CN)3]}n1.研究了含非常规簇或奇数连接构型的三维Mo(W)/S/Cu簇聚物的合成。首次把飞轮形簇[WS4Cu3]+建造成一个具有严重扭曲“ACS”拓扑结构的三维W/S/Cu簇聚物。首次将T形[WS4Cu3]+构造单元建筑成一个具有独特五连接构型的三维W/S/Cu簇聚物。密度泛函理论计算研究了这些簇聚物的基态吸收光谱。2.研究了溶剂诱导法在三维Mo(W)/S/Cu簇聚物和[AgSCN]n基配聚物合成中的应用。溶剂诱导法首次合成了一系列三维Mo(W)/S/Cu簇聚物和三个[AgSCN]n基配聚物。三维Mo(W)/S/Cu簇聚物是利用五核平面正方形[Mo(W)S4Cu4]2+簇为构造单元和二齿桥联配体4,4'-pytz为连接器构筑的,其中3和4互为簇聚物异构体,簇聚物4和5中的4,4'-pytz配体首次呈现的弧形弯曲状。[AgSCN]n基配聚物是利用AgSCN和nmt桥联配体建造的,其中7和8呈现新颖的超分子异构体结构。同时对它们的基态吸收光谱和三阶非线性光学性能了研究。3.研究了内扩散法在三维Mo(W)/S/Cu簇聚物合成中的应用。利用卤化亚铜与四硫代钨(钼)酸铵以及桥联配体4,4'-pytz为原料合成了一系列三维Mo(W)/S/Cu簇聚物。4.使用加长的二齿桥联配体4,4'-dpmh与五核平面正方形簇[Mo(W)S4Cu4]2+成功构建了两个三维Mo(W)/S/Cu簇聚物。5.研究了反应物摩尔比对Mo(W)/S/Cu簇聚物自组装的影响。首次调节三聚氰胺的加入量合成了三个不同结构的Mo(W)/S/Cu簇聚物。关键词:Mo(W)/S/Cu簇聚物论文[AgSCN]_n基配聚物论文晶体结构论文非线性光学论文密度泛函理论计算论文

    摘要5-7

    ABSTRACT7-12

    章 引言12-36

    1.1 Mo(W)/S/Cu(Ag)簇聚物的研究进展15-27

    1.1.1 Mo(W)/S/Cu(Ag)簇聚物的合成15-21

    1.1.2 Mo(W)/S/Cu(Ag)簇聚物的应用21-27

    1.2 三阶非线性光学27-29

    1.2.1 三阶非线性光学理论27-28

    1.2.2 三阶非线性光学性能的测定28-29

    1.3 时间依赖密度泛函理论29-34

    1.3.1 密度泛函理论29-30

    1.3.2 Hohenberg-Kohn定理及Kohn-Sham方程30-31

    1.3.3 时间依赖密度泛函理论31-34

    1.4 拟解决的主要问题和研究思路34-36

    章 含飞轮形簇或五连接的三维W/S/Cu簇聚物的合成、结构和基态吸收光谱的理论计算研究36-54

    2.1 实验37-38

    2.1.1 簇聚物1和2的合成方法37-38

    2.1.2 晶体结构的测定38

    2.2 结果与讨论38-53

    2.2.1 簇聚物1和2的合成38-40

    2.2.2 簇聚物1的晶体结构40-44

    2.2.3 簇聚物2的晶体结构44-49

    2.2.4 簇聚物1和2的紫外光谱49-50

    2.2.5 簇聚物1和2基态吸收光谱的理论计算研究50-53

    2.3 53-54

    章 溶剂诱导法合成三维Mo(W)/S/Cu簇聚物及其结构和基态吸收光谱的理论计算研究54-70

    3.1 实验54-56

    3.1.1 簇聚物3-5的合成方法54-56

    3.1.2 晶体结构的测定56

    3.2 结果与讨论56-68

    3.2.1 簇聚物3-5的合成56-58

    3.2.2 簇聚物3的晶体结构58-61

    3.2.3 簇聚物4和5的晶体结构61-64

    3.2.4 簇聚物3-5的紫外光谱64-65

    3.2.5 簇聚物5基态吸收光谱的理论计算研究65-67

    3.2.6 簇聚物3和4的差热分析67-68

    3.3 68-70

    章 [AgSCN]_n基配聚物的合成、结构、理论计算和非线性光学性能研究70-94

    4.1 实验71-75

    4.1.1 配聚物6-8的合成方法71-73

    4.1.2 晶体结构的测定73-75

    4.1.3 三阶非线性光学性能的测定75

    4.2 结果与讨论75-92

    4.2.1 配聚物6-8的合成75-76

    4.2.2 配聚物6的晶体结构76-78

    4.2.3 配聚物7的晶体结构78-82

    4.2.5 配聚物8的晶体结构82-85

    4.2.6 配聚物6-8的三阶非线性光学性能85-91

    4.2.7 配聚物6-8基态吸收光谱的理论计算研究91-92

    4.3 92-94

    第五章 研究内扩散法合成三维Mo(W)S/Cu簇聚物与晶体结构94-110

    5.1 实验94-97

    5.1.1 簇聚物9-12的合成方法94-97

    5.1.2 晶体结构的测定97

    5.2 结果与讨论97-109

    5.2.1 簇聚物9-12的合成97

    5.2.2 簇聚物9-12的晶体结构97-107

    5.2.3 簇聚物9-12的紫外光谱107-109

    5.3 109-110

    第六章 基于4,4'-dpmh配体的三维Mo(W)/S/Cu簇聚物的合成与晶体结构110-126

    6.1 实验110-113

    6.1.1 簇聚物13和14的合成方法110-111

    6.1.2 晶体结构的测定111-113

    6.2 结果与讨论113-124

    6.2.1 簇聚物13和14的合成113

    6.2.2 簇聚物13的晶体结构113-118

    6.2.3 簇聚物14的晶体结构118-123

    6.2.4 簇聚物13和14的紫外光谱123-124

    6.3 124-126

    第七章 调节反应物摩尔比合成Mo(W)/S/Cu簇聚物及其晶体结构的研究126-140

    7.1 实验126-129

    7.1.1 簇聚物15-17的合成方法126-129

    7.1.2 晶体结构的测定129

    7.2 结果与讨论129-139

    7.2.1 簇聚物15-17的合成129

    7.2.2 簇聚物15的晶体结构129-132

    7.2.3 簇聚物16的晶体结构132-134

    7.2.4 簇聚物17的晶体结构134-137

    7.2.5 簇聚物15-17的紫外光谱137-139

    7.3 139-140

    第八章 全文总结与展望140-144

    8.1 的主要工作140-141

    8.2 的主要创新点141

    8.3 展望141-144

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