预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/2
2/2

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

吲哚醌类受体分子的合成及其阴离子、金属离子的识别与传感研究的综述报告 一、引言 吲哚醌类化合物具有独特的结构和性质,在材料化学、药物化学等领域都有着广泛的应用。吲哚醌分子含有两个不同的氧原子,这些氧原子可以与多种离子进行识别和反应,在传感领域具有很大的应用价值。因此,在设计新型吲哚醌受体分子的同时,对其在离子识别和传感方面的应用进行初步的研究,具有重要的意义。 二、吲哚醌受体分子的合成 目前,吲哚醌受体分子的合成方法主要包括串联和非串联合成两种。串联合成方法是指将两个吲哚醌单元通过共轭桥连接在一起,形成一个双吲哚醌分子。非串联合成方法则是通过为吲哚醌分子添加官能团来设计合成出特定的吲哚醌受体分子。 串联合成方法的优点在于,可以控制吲哚醌单元之间的距离,从而调节吲哚醌分子与受体分子的相互作用。典型的串联合成方法如下: 1.先合成具有活性对氮基的吲哚醌 2.合成发色团中间接连接基 3.用发色团-吲哚醌单元连接基连接两个吲哚醌单元 非串联合成方法的优点在于,合成方法简单,官能团可以使吲哚醌受体分子的识别性质变得更加灵活。例如,铁氧基(FeO)、硫基(S)等原子官能化的吲哚醌受体分子可以有效地与各种离子发生配位作用。 三、吲哚醌受体分子的离子识别与传感 吲哚醌受体分子主要通过吡咯环和醌环上的氧原子与金属离子或小分子形成配位化合物,进而发生发光或颜色变化。以下几种离子是吲哚醌受体分子常见且具有高选择性的离子: 1.铁离子(Fe3+) Fe3+离子与吲哚醌分子的氧原子形成配位键,从而引起吲哚醌分子电子的变化,导致发光现象。吲哚醌和Fe3+形成的配合物,在紫外可见和荧光区域有明显的吸收和发射,可以产生强烈的荧光信号,因此在Fe3+的荧光探针方面具有很大的应用潜力。 2.铜离子(Cu2+) Cu2+离子与吲哚醌分子形成混合价结合物,引起吲哚醌的吸收峰红移和荧光强度的增加。该体系具有极高的灵敏度和选择性,可以在水体系和其他复杂的生物样品中快速检测Cu2+的存在。 3.钙离子(Ca2+) Ca2+离子可以与吲哚醌分子形成配位化合物,从而抑制吲哚醌分子的自发荧光。在荧光传感方面,吲哚醌分子可以构筑成具有高选择性的Ca2+荧光探针。 四、总结与展望 综上所述,吲哚醌受体分子具有广泛的应用前景,在荧光探针、离子传感和光电转换等领域都有很大的潜力。未来的研究重点应该放在提高吲哚醌分子与特定离子之间交互作用的选择性和灵敏度上。