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产品名称:各种烷氧基取代基的自由酞菁、金属酞菁
一、烷氧基取代基的自由酞菁
自由酞菁,即无金属中心的酞菁化合物,其分子结构中的空穴未与金属离子配位。烷氧基取代基的自由酞菁是通过在酞菁分子的周环上引入不同类型的烷氧基团而得到的。这些烷氧基团可以是乙氧基、丁氧基、异戊氧基、2,2,4-三甲基-3-戊氧基等。
烷氧基取代基的自由酞菁具有以下特点:
结构多样性:通过引入不同类型的烷氧基团,可以合成出具有不同结构和性质的自由酞菁化合物。
光谱性质:烷氧基取代基的种类、数量和位置对自由酞菁的光谱性质有重要影响。例如,紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)、核磁共振光谱(1H NMR)、红外(IR)光谱等都可以用于表征这些化合物的结构。
自组装性质:部分烷氧基取代的自由酞菁具有自组装能力,可以形成纳米棒状、纳米线状等结构的自组装形貌。
二、烷氧基取代基的金属酞菁
金属酞菁是酞菁环中心的空穴与金属离子配位形成的化合物。烷氧基取代基的金属酞菁则是在金属酞菁的基础上引入了烷氧基团。这些金属酞菁的中心金属离子可以是Cu、Ni、Zn、Co、VO等。
烷氧基取代基的金属酞菁具有以下特点:
中心金属的影响:中心金属的选择对金属酞菁的物理化学性质有重要影响。不同的金属离子会导致金属酞菁的晶体结构、光谱性质、催化活性等发生变化。
烷氧基取代基的作用:烷氧基取代基的引入可以进一步调节金属酞菁的性质。例如,烷氧基团可以改变金属酞菁的溶解性、热稳定性等,从而影响其在实际应用中的表现。
合成方法:烷氧基取代基的金属酞菁通常通过带有相应烷氧基的邻苯二甲腈衍生物为前驱体进行合成。合成方法包括在醇溶剂中有机强碱存在下反应、惰性溶剂钼酸铵催化法、分子碎片在加有金属锂的醇溶剂中缩合等。
三、应用前景
烷氧基取代基的自由酞菁和金属酞菁在多个领域具有广泛的应用前景:
光电功能材料:由于这些化合物具有良好的光电性质,它们可以用作太阳能电池中的光敏化剂、光电转换材料等。
生物医学:部分烷氧基取代的自由酞菁和金属酞菁具有良好的生物相容性和稳定性,因此可以用于制备药物传输系统、生物传感器等生物医学材料。
催化剂:某些烷氧基取代的金属酞菁具有良好的催化活性,可以用作催化剂或催化剂载体,在化学工业中发挥重要作用。
产地:西安
纯度:95%以上
状态:固体/粉末/溶液
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh
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