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时间:2018-01-26
《毕业设计(论文)-新型激发态分子内质子转移化合物的合成》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、新型激发态分子内质子转移化合物的合成目录摘要IAbstractII前言1第1章文献综述21.1荧光原理及荧光化合物21.1.1荧光原理21.1.2分子内部结构对荧光的影响21.1.3外部因素对于荧光效应的影响21.2荧光化学传感器31.2.1荧光化学传感器的结构31.2.2荧光化学传感器识别机理41.3课题来源及研究内容5第二章新型激发态分子内质子转移化合物的合成62.1实验设备和仪器62.1.1实验室所用设备62.1.2实验室所用药品62.1.3实验准备72.2目标化合物的合成7第三章结果与讨论93.1核磁数据分析93.2实验过程的讨论9结论12致谢13参考文献14新
2、型激发态分子内质子转移化合物的合成摘要:有机化合物吸收能量后会从基态跃迁到激发态后,质子会从给质子基团上通过氢键转移到受质子基团,这一过程称为激发态分子内质子转移。受质子基团一般为分子内O、S、N等杂原子,此过程有一个非常重要的特征为给质子基团在给出电子后一般会形成互变异构体。比如烯醇结构一般不稳定,是因为其在激发态时烯醇式会与酮式形成互变异构体,并会导致分子的发射波长发生变化,这类材料往往是很好的荧光材料,可应用于荧光传感器。目前人们对光诱导激发态分子内电子转移理论的研究在很多领域都有十分重要的意义,如新型感光材料的开发、激光染料及太阳能利用,光开关等领域。本论文在翻
3、阅大量文献的基础上设计合成一种基于激发态分子内质子转移化合物,以4-(二乙胺基)水杨醛与2-氨基-6氯苯并噻唑反应生成一种新型席夫碱,再与叔丁基二苯基反应合成一种氟离子探针。通过核磁共振氢谱和荧光光谱对化合物进行结构和性能的检测。关键词:激发态分子内质子转移互变异构荧光传感器ISynthesisofanovelexcitedstateintramolecularprotontransfercompoundAbstract:Afterabsorbingenergyfromthegroundstatetotheexcitedstate,theprotontransferfr
4、omtheprotongrouptotheprotongroupiscalledtheexcitedstateintramolecularprotontransfer.Generally,theprotongroupisanintramolecularO,S,Nandsoon.Thisprocesshasaveryimportantcharacteristicfortheformationofthestructureoftheprotongroup.Forexample,enolstructureisusuallyunstablebecauseofthealcoholi
5、ntheexcitedstatewillformtautomersandketones,andwillleadtothechangeofmolecularemission,thiskindofmaterialisoftenthefluorescentmaterialcanbewellappliedtofluorescentsensor,thelightinducedexcitedstateintramolecularelectrontransfertheoryresearchinmanyareasareofgreatsignificance,suchasnewphoto
6、sensitivematerialsdevelopmentandutilizationofsolarenergy,laserdyes,opticalswitchetc.ThispaperdesignedandsynthesizedaESIPTcompoundbasedonmassiveliteratureon4-(diethylamino)salicylaldehydeand2-amino-6chlorobenzenebenzothiazolereactionofanewSchiffbase,andtertbutylphenyltwosynthesisofafluori
7、deionprobe.Thestructureandpropertiesofthecompoundswereexaminedby1HNMRandfluorescencespectra.Keywords:Excitedstatesintramolecularprotontransfer;tautomerism;fluorescencesensorsII前言氟元素作为一种人体必需的微量元素广泛的存在于自然界中,其在自然界中的含量排在第13位,氟元素的存在形式主要为氟化钠、氟化钙、氟磷酸钙等氟化物,在我们日常生活中也经常能见到氟的身影[1],比
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