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螺旋结构双β-二酮稀土配合物的构筑及CPL性质研究的开题报告 一、研究背景及意义 手性化合物的研究一直是化学领域的热点之一,它们具有广泛的应用前景,在医药、光电、农药以及食品等领域都有着重要的应用价值。其中,手性发光分子在生物分子识别、发光探针、激光探针等领域具有重要的应用价值。因此,对于手性发光分子的构筑和研究具有重要的意义。 近年来,控制手性渐进偏振(CircularlyPolarizedLuminescence,CPL)性质的可控性分子电子结构设计,成为光学和生物医药化学领域的研究热点。特别是发展新型的手性分子材料,提高其CPL效率和不对称性,是实现CPL分子在光学器件和生物医药领域应用重要途径。尤其是螺旋结构分子是目前研究的热点之一,它的手性可以来源于分子中含有的手性中心,也可以是分子内天然构象固有的手性。 稀土元素由于其特殊的电子结构和较长的寿命以及强的CPL效应使其成为研究手性光电材料的理想选择之一。而稀土离子的发光属于狭窄带宽发光,因此对于CPL效应的观测尤为重要,而且光学性质改变对于分子的对称性变化非常敏感,因此从稀土离子的发光谱可以观测到很多有关手性分子的信息,这为稀土发光分子的CPL研究提供了一条重要途径。 二、研究内容 本研究计划通过组装螺旋结构的手性分子来实现稀土配合物的手性,进而实现其CPL性质的调控和观测。具体计划如下: 1.合成螺旋结构的手性酮配体 合成螺旋结构的双β-二酮配体,其中包含手性环节,通过手性选择催化反应可以得到手性化合物。 2.制备稀土离子配合物 利用上述手性酮配体与稀土离子进行组装,制备稀土离子配合物,并对其进行表征。 3.稀土配合物的性质表征 利用元素分析、质谱、X-射线衍射、红外光谱以及热重分析等手段对制备的稀土配合物进行基本的性质表征。 4.CPL性质的研究 测量稀土配合物在紫外光激发下的荧光光谱以及CPL谱,探究其CPL性质,进一步优化其结构,提高CPL效率和不对称性。 三、研究意义和预期成果 本研究计划将通过合成手性化合物来实现稀土配合物的手性化,通过调控其结构,达到控制CPL性质的目的,为构建高效的手性光电材料奠定基础。其中,主要意义和预期成果如下: 1.建立了一套由手性酮配体构筑螺旋结构稀土配合物的组装方法,为制备手性光电材料提供了新的方案和思路。 2.实现了稀土配合物的手性与CPL性质的调控,为制备高效的手性光电材料提供了一条重要途径。 3.研究手性分子材料的发光机理和解析CPL效应,为手性分子材料的应用提供重要的理论和实践基础。