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光致异构偶氮苯化合物的合成及其光反应储能特性研究的开题报告 一、研究背景 随着科技的不断发展,人们对高效储能材料的需求也越来越大。光致异构偶氮苯化合物作为一种新型储能材料,因其分子内部光致异构反应和分子间π-π堆积相互作用双重调控的储能方式,其储能性能已受到越来越多的关注。目前,光致异构偶氮苯化合物已被广泛合成,并在许多领域中得到应用,如信息存储、光开关和生物成像等。因此,对光致异构偶氮苯化合物的合成、光物理特性及其储能性能研究是有必要和重要的。 二、研究内容 本次研究计划合成一种新型光致异构偶氮苯化合物,并通过实验方法进行表征,分析其光反应机理和光物理特性。此外,本项目还将重点研究其光反应储能特性,探索其在实际应用中的潜力。 具体计划如下: 1.合成新型光致异构偶氮苯化合物,并对其进行表征。 首先,我们将选择一种适合的原料进行反应,以三苯基甲烷亚胺为例,经过多步反应得到目标产物,并通过核磁共振谱、红外光谱、紫外-可见光谱、荧光光谱等工具对其进行表征。 2.分析光致异构反应机理和光物理特性。 在表征的基础上,我们将研究该化合物的光致异构反应机理和光物理特性。通过光化学和理论计算方法,确定其分子发生异构的路径和机理,研究其分子内部的电子结构和能带结构,在分子内部和分子间外场作用下研究其发生光学响应过程,同时对其光物理参数如激发态寿命、量子产率、光稳定性等进行研究。 3.探索光反应储能特性和实际应用的潜力。 最后,我们将研究该化合物的光反应储能特性,通过实验的方式测量其光反应释放能量和存储效率,并在此基础上,探索该化合物在实际应用领域中的潜力。 三、研究意义和价值 1.对新型光致异构偶氮苯化合物的合成方法进行探索,为储能材料的设计和制备提供新思路和新方法。 2.深入研究该化合物的光化学反应机理和光物理特性,对制备高效、高性能储能材料具有重要的参考意义。 3.探究该化合物在光反应储能方面的应用,对于节能减排和环保产业的发展具有重要的经济和社会价值。 四、参考文献 1.Zhang,X.;Chen,G.;An,B.;Lu,H.;Deng,Z.;Li,H.;Cheng,Y.B.Developmentofahigh-energydensity,visiblelight-drivenphotodimerizationsystembasedonanorganicsaltcrystal.AngewandteChemieInternationalEdition,2013,52(1),201-205. 2.Xu,X.;Ma,J.;Wang,Y.;Ma,Y.;Hu,R.;Yang,J.;Wang,J.Synthesis,photophysicalpropertiesandphotoisomerizationstudiesofazobenzene-basedchromophores.Organic&BiomolecularChemistry,2013,11(11),1825-1833. 3.Wang,D.;Yi,T.Recentadvancesinthedesignofphotochromicazobenzene-containingmaterials.ChemicalSocietyReviews,2014,43(14),4223-4252.