本项目利用多酸和有机锡氧簇两类氧簇来合成金属氧簇基无机-有机杂化材料。利用离子热合成的方法代替常见的水热或溶剂热方法,从已知的多酸或有机锡氧簇基本结构单元出发,在过渡金属阳离子存在下,加入有机配体,借助配位键或分子间相互作用来剪切、修饰或桥连金属氧簇,通过分子自组装原理构筑各种新型多孔金属氧簇基无机-有机杂化材料。同时可以通过改变离子液体、有机配体和破坏金属氧簇的对称性来引入手性特征,使这类材料有可能在手性拆分和不对称催化方面等方面得到应用。通过系统研究无机-有机杂化材料的合成、组装、逐步从随机合成和自组装发展到定向组装、设计构筑,研究无机-有机杂化材料的结构与功能之间的相关性,为此类化合物在化学研究、光电材料、磁性材料和催化材料等方面的应用提供理论与实验基础。
Ionothermal synthesis;Inorgani-organic materials;Polyoxometalate;Metal –organic frameworks;Chiral
本项目利用离子热合成的方法代替常见的水热或溶剂热方法,从已知的多酸基本结构单元出发,在过渡金属阳离子存在下,加入有机配体,借助配位键或分子间相互作用来剪切、修饰或桥连金属氧簇,通过分子自组装原理构筑各种新型多孔金属氧簇基无机-有机杂化材料。首先利用离子热合成3种低维多酸基的无机-有机杂化材料;其次利用离子热基于不同的金属氧簇合成了一系列的金属-有机骨架化合物;还利用离子热和水热结合的方法利用金属配体合成了一系列的稀土荧光配位聚合物。同时通过改变离子液体、有机配体和破坏金属氧簇的对称性来引入手性特征,合成一系列的手性化合物。最后利用不同的金属氧簇合成了一系列的具有特殊拓扑结构的无机有机杂化材料,并研究了她们的吸附、催化荧光等性质。通过系统研究无机-有机杂化材料的合成、组装、逐步从随机合成和自组装发展到定向组装、设计构筑,研究无机-有机杂化材料的结构与功能之间的相关性,为此类化合物在化学研究、光电材料和催化材料等方面的应用提供理论与实验基础。