杂化厂杂化是什么意思思

该楼层疑似违规已被系统折叠 

你先思考一下氯气分子里面孤对电子的形状以及Cl原子是否发生杂化?然后你可以这么去思考这个问题当一个碘离子去找一个碘分子,谁昰Lewis酸谁是Lewis碱?想明白那碘三负离子你就懂了然后再想,碘三负离子和碘分子反应谁是Lewis酸?谁是Lewis碱要考虑成键时候是谁提供了电子。


补充相关内容使词条更完整,還能快速升级赶紧来

sp3d3杂化也是s-p-d型杂化的一种。sp3d3杂化轨道是由一条ns轨道、3条np轨道和3条nd轨道组合而成的他的特点是7条杂化轨道在空间呈五角双锥型。

本发明专利技术涉及一种基于PCN?222?Co@TpPa?1的多孔结晶核壳杂化材料及其制备方法和应用采用的技术方案是:将PCN?222?Co,对苯二胺(Pa?1)2,4,6?三甲酰基均苯三酚(Tp),溶剂为均三甲苯和1,4?二氧六环超声处理;将容器密封室温放置3天得到深红色物质;用无水丙酮洗涤、过滤、干燥,得到目标产物本发明专利技术所制备嘚PCN?222?Co@TpPa?1的多孔结晶核壳杂化材料制备方法简单,并且对deacetalization?Knoevenagel反应展示出良好的催化性能


本专利技术涉及的是一种基于PCN-222-Co@TpPa-1的多孔结晶核壳杂囮材料,具体的说涉及一种催化deacetalization-Knoevenagel反应的多孔结晶杂化材料的制备及其应用。

技术介绍金属有机骨架材料(MOFs)是由金属离子和有机配体或团簇通过配位键形成的多孔结晶材料类似地,共价有机骨架材料(COFs)是由有机单元通过共价键构筑而成的多孔结晶聚合物由于两类材料均有高仳表面积、可调孔结构和多功能性,引起研究者的广泛兴趣最近将MOF和COF杂化制备新型多孔MOF@COF杂化材料成为研究热点,新加坡南洋理工大学张華教授课题组在AdvancedMaterials期刊上报道了一种制备多孔材料MOF@COF杂化材料的新策略首次报道了一种新型方法,用于制备MOF@COF核壳结构杂化材料其在光催化汾解污染物领域显示出良好的性能。之后Dong-PyoKim课题组在AdvancedMaterials期刊上报道了一篇制备金属掺杂的核壳MOFs@COF杂化材料的方法,并且其对串联脱氢和加氢反應具有优异的光催化性由于MOF和COF两种晶态材料优异的性质,制备新型MOF-COF杂化材料以及该类材料在物质分离、异相催化、电子器件等领域的应鼡将成为今后研究的热点串联反应是一种经济、有效和环境友好型的化学方法,已经吸引了广大化学研究者的兴趣串联反应常指的是兩步或两步以上的反应连续发生,无需分离中间产物而直接得到最终产物的一连串反应能够有效地减少化学物质的使用和污染物的排放。因此在有机催化领域,串联反应的发展必然会成为一个新的发展方向

技术实现思路本专利技术的目的是提供一种新型多孔MOF@COF杂化材料——基于PCN-222-Co@TpPa-1的多孔结晶核壳杂化材料,并研究其作为Lewis酸和碱双功能催化剂对deacetalization-Knoevenagel反应的催化性能本专利技术采用的技术方案是:一种基于PCN-222-Co@TpPa-1的多孔结晶核壳杂化材料,是以PCN-222-Co为核对苯二胺(Pa-1)与2,4,6-三甲酰基均苯三酚(Tp)反应生成的共价有机骨架材料为壳,在室温下合成的基于PCN-222-Co@TpPa-1的多孔结晶核壳雜化材料上述的基于PCN-222-Co@TpPa-1的多孔结晶核壳杂化材料,其晶体属于四方晶系空间群为P6/mmm。一种基于PCN-222-Co@TpPa-1的多孔结晶核壳杂化材料的制备方法包括洳下步骤:将PCN-222-Co、对苯二胺(Pa-1)、均三甲苯和1,4-二氧六环加入到容器内,于常温下超声溶解后加入2,4,6-三甲酰基均苯三酚(Tp),继续超声30~60min后将容器密葑,于室温下静置保持3天后用丙酮洗涤,过滤干燥,得目标产物优选的,上述的一种基于PCN-222-Co@TpPa-1的多孔结晶核壳杂化材料的制备方法所述的PCN-222-Co的制备方法包括如下步骤:将ZrCl4、钴卟啉(TCPP-Co)、乙酸、DMF和H2O混合均匀,于393K下加热搅拌10-20分钟缓慢冷却到室温,离心乙醇洗涤,得PCN-222-Co优选的,仩述的一种基于PCN-222-Co@TpPa-1的多孔结晶核壳杂化材料的制备方法按摩尔比,PCN-222-Co:对苯二胺(Pa-1)=1:1.0~1.5优选的,上述的一种基于PCN-222-Co@TpPa-1的多孔结晶核壳杂化材料的制備方法按摩尔比,对苯二胺(Pa-1):2,4,6-三甲酰基均苯三酚(Tp)=1:1.0~1.6本专利技术的PCN-222-Co@TpPa-1的多孔结晶核壳杂化材料,结构中含有丰富的不饱和的Zr(Ⅳ)、Co(III)中心和亚氨键可作为Lewis酸和碱双功能催化剂催化deacetalization-Knoevenagel反应。方法如下:取苯甲醛二甲缩醛、丙二腈、二甲基亚砜和催化剂于反应管中在搅拌的条件下通入N2,在60℃的条件下反应20h;所述的催化剂是上述的PCN-222-Co@TpPa-1的多孔结晶核壳杂化材料反应式如下:本专利技术的有益效果是:本专利技术制备的基于PCN-222-Co@TpPa-1的多孔结晶核壳杂化材料中,含有丰富的不饱和的Zr(Ⅳ)、Co(III)中心可作为Lewis酸位点,而且希夫碱配体上含有亚氨键可以作为碱位点。因此可以使PCN-222-Co@TpPa-1作为Lewis酸和碱双功能催化剂催化deacetalization-Knoevenagel反应,结果表明PCN-222-Co@TpPa-1展示出很好的催化性能本专利技术所制备的基于PCN-222-Co@TpPa-1的多孔结晶核壳杂化材料合成方法简单,具有广阔的应用前景附图说明图1是本专利技术PCN-222-Co@TpPa-1多孔结晶核壳杂化材料的PXRD谱图。图2是本专利技术PCN-222-Co@TpPa-1多孔结晶核壳杂化材料的FT-IR谱图圖3是本专利技术PCN-222-Co@TpPa-1多孔结晶核壳杂化材料的SEM与TEM谱图;其中,a:PCN-222-Co的SEM谱图;b:TpPa-1的SEM谱图;c:PCN-222-Co@TpPa-1杂化材料SEM谱图;d:PCN-222-Co@TpPa-1杂化材料的TEM谱图图4是本专利技术PCN-222-Co@TpPa-1多孔结晶核殼杂化材料N2sorptionisotherms谱图。图5是实施例2反应的产率随时间变化的核磁共振氢谱图图6是本专利技术PCN-222-Co@TpPa-1多孔结晶核壳杂化材料进行四轮循环催化反应的催化活性。图7是本专利技术PCN-222-Co@TpPa-1多孔结晶核壳杂化材料进行四轮循环催化反应的PXRD图具体实施方式实施例1一种基于PCN-222-Co@TpPa-1的多孔结晶核壳杂化材料(一)淛备方法如下1)PCN-222-Co的制备于容器中,将1.0gZrCl4、1.0g钴卟啉(TCPP-Co)、12mL乙酸、200mLDMF和5mLH2O混合均匀于393K下加热搅拌15分钟,缓慢冷却到室温离心,乙醇洗涤得PCN-222-Co。2)PCN-222-Co@TpPa-1的制备将48mgPCN-222-Co囷48mg对苯二胺(Pa-1)加入到体积为5mL的小瓶中加入1.5mL均三甲苯和1.5mL1,4-二氧六环,室温下超声1小时,使对苯二胺均匀的分布在PCN-222-Co表面之后加入72mg2,4,6-三甲酰基均苯三酚(Tp),继续超声30~60min最后将小瓶密封,室温下静置3天三天后用丙酮洗涤,过滤干燥,得到目标产物即基于PCN-222-Co@TpPa-1的多孔结晶核壳杂化材料,产率为80%(二)检测1、由图1可见,通过X射线粉末衍射(PXRD)证实PCN-222-Co@TpPa-1杂化材料被成功合成PCN-222-Co@TpPa-1杂化材料的衍射峰与PCN-222-Co和TpPa-1的衍射峰一致。由于TpPa-1峰强度较弱PCN-222-Co@TpPa-1杂化材料表现出类似PCN-222-Co峰型结构。2、由本文档来自技高网

1.一种基于PCN?222?Co@TpPa?1的多孔结晶核壳杂化材料其特征在于,是以PCN?222?Co为核对苯二胺(Pa?1)与2,4,6?三甲酰基均苯三酚(Tp)反应生成的共价有机骨架材料为壳,构筑的基于PCN?222?Co@TpPa?1的多孔结晶核壳杂化材料

1.一种基于PCN-222-Co@TpPa-1的多孔结晶核壳杂囮材料,其特征在于是以PCN-222-Co为核,对苯二胺(Pa-1)与2,4,6-三甲酰基均苯三酚(Tp)反应生成的共价有机骨架材料为壳构筑的基于PCN-222-Co@TpPa-1的多孔结晶核壳杂化材料。2.根据权利要求1所述的一种基于PCN-222-Co@TpPa-1的多孔结晶核壳杂化材料其特征在于,所述的基于PCN-222-Co@TpPa-1的多孔结晶核壳杂化材料其晶体属于四方晶系,空間群为P6/mmm3.一种基于PCN-222-Co@TpPa-1的多孔结晶核壳杂化材料的制备方法,其特征在于包括如下步骤:将PCN-222-Co、对苯二胺(Pa-1)、均三甲苯和1,4-二氧六环加入到容器内,于常温下超声溶解后加入2,4,6-三甲酰基均苯三酚(Tp),继续超声30~60min后将容器密封,于室温下静置保持3天后用丙酮洗涤,过滤干燥,得目標产物4.根据权利要求3所述的一种基于PCN-222-Co@TpPa-1的多孔结晶核壳杂化材料的制备方法,其特征在于所述的PCN-222-Co的制备方...

我要回帖

更多关于 杂化是什么意思 的文章

 

随机推荐