二茂铁的外文研究翻译

2026/1/27 14:15:58

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图2:不对称[Ag(bpp)]2(tdc).8H2O与Ag原子之间的连接图

每个聚合物链中银原子在平行的一维的正弦中是协调的,协调着来自不同bbp的两个氮原子;和为配合银Ⅰ与吡啶类配体[4]Ag- N键的距离是0.21272纳米,望的银的配合物与嘧啶类配体。弯曲的bbp配体的两头均是银原子(Ag2-N3=0.213 9(4) nm, (Ag2#2-N4=0.213 9 (4) nm, N1-Ag-N2 =177.5°)。也许其一个主要的作用是发挥这一浅显可逆的解离聚合物中的Ag-N键,这表明一个协调一致的配体可以发生在由弱键连Ag-N连接的平行链间如图3, 而这Ag-N间的距离大约是0.34nm。

图3:在晶体中Ag-N的相互作用

5

相邻的链之间通过tdc2抗衡静电作用来构建的三维晶体框架,他们是相互联系的。结晶水位于框架之中并且通过大量氢键的相互作用和晶格中水分子可能发生在tdc2中的作用使其非常稳定(如图4)。

被证实在少量的银配体与bpp中存在着不同的抗衡。[Ag(bpp)] [Ag2(bpp)2 (ox)]NO3有两种不同尺度的结构:一维配位聚合物链和二维层;一维高分子链渗透二维表[4]。

图4

(tdc)·

O的连接结构

[Ag2(bpp)2 (ox)]NO3包含弯曲的bpp配体桥其中两个协调的银离子(Ag1-N2=2.191(3),( Ag2-N1=2.134(3),N1-Ag-N1=180°)与硝酸根离子的抗衡的正弦链,和硝酸根的相互作用来连接。[

]

(bpp)是一个管状

的并且插入不同的配体bpp的一维聚合物。[Ag(bpp)](CF3SO3) 是一个双螺旋结构安排如[10]。因此,目标配体在以上所诉中反离子的选择在Ag-bpp系统中起着重要作用。 2.2光学带隙

目标产物的漫反射的测量可以获得其吸光特性和其有价值的光学段的波谱。利用反射数据根据Kubelka-Munk 公式(F=α/商S =(1- R的∞)2/2R∞),其中在特定波长下R∞是一个无限厚层反射系数,α是吸收系数和S是散射系数[12]。光学带隙(Eg)被确定为交集光子的能量E之间的点轴和从吸收线性部分外推行在一个F边缘E。E与F在[Ag(bmp)]2 (tdc)·8H2O中的连接如图5所示,其有很强的选择性吸收约4.5电子伏特的质子和表现出陡峭的吸收被评估为3.8伏特。

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图5 F - E曲线的化合物

参考文献:

[1] Plater M J, Foreman M R St J, Howie R A, et al. Inorg.Chimi. Acta, 2000,318:175~180

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[12]Pankove J I. Optical Processes in Semiconductors, Prentics-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1971.

[13]Kotum G. Reflectance Spectroscopy , Springger-Verlag, NewYork, 1969.

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