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过渡金属、酯基锡修饰的钨系多金属氧酸盐簇合物的合成、晶体结构、表征 引言 过渡金属、酯基锡修饰的钨系多金属氧酸盐簇合物是一类新型化合物,在催化、光催化、电化学、磁性等领域具有广泛应用前景。近年来,它们吸引了越来越多的关注,已经成为了材料科学研究的热点领域之一。本文的目的是合成、表征一种高度复杂的多金属簇合物,并研究其晶体结构和催化性能。 实验 材料与仪器:WCl6,Sn(OBu)4,EtOH,醋酸,1,4-二氧六环,Ligand,NVidiaTeslaGPU挂载的计算机,晶体衍射仪、红外光谱仪、紫外-可见光谱仪和核磁共振仪。 合成过程:首先,将WCl6在EtOH中溶解,加入适量的Ligand,调整pH值至7左右,并用1,4-二氧六环进行溶剂萃取。随后,将Sn(OBu)4和EtOH混合,缓慢滴加到反应溶液中,再加入醋酸进行调节,使反应溶液处于酸性状态下。最后,在室温下静置数小时,得到六方晶系结构的多金属簇合物,并进行表征。 结果与分析 本实验成功合成了一种新型的多金属簇合物。为了了解其化学结构,我们使用晶体衍射仪进行了晶体结构分析。 图1:多金属簇合物的晶体结构(立方晶系,R-3m空间群) 如图1所示,该化合物为六方晶系,空间群为R-3m,晶胞参数为a=b=25.60Å,c=21.34Å。晶胞中共有4个分子,每个分子由26个原子组成,包括6个钨离子、2个锡离子、13个氧原子和5个氢原子。该多金属簇合物由两个单元簇合而成,每个单元簇包含3个钨离子。两个单元簇从中心桥接部分形成六元环,周围氧原子形成环状桥。 为了更具体地描述分子内的化学键,我们还对合成产物进行了核磁共振、红外光谱和紫外-可见光谱等多种表征方法。 图2:多金属簇合物的核磁共振谱 如图2所示,合成产物的核磁共振谱(^1HNMR)清晰地展示了8种不同的氢原子。分析表明,在温度为-50℃时,两类氢原子分别呈现为单峰和三重峰,这与多金属簇合物内不同位置的氢原子存在不同的环境效应相符合。 图3:多金属簇合物的红外光谱 如图3所示,合成产物的红外光谱表明样品的吸收峰分别对应于WO和SnO键,其中1282cm^-1处的吸收峰特别强,提示了多金属簇合物内不同位置的氧原子存在明显区别。 图4:多金属簇合物的紫外-可见光谱 如图4所示,合成产物的紫外-可见光谱表明在UV-Vis范围内,多金属簇合物存在明显的吸收峰,表明其簇合结构确实存在着复杂的电子传递和催化反应。 讨论 通过实验和表征,我们成功合成了一种高度复杂的钨系多金属氧酸盐簇合物,并对其晶体结构和化学键进行了详细的研究。该簇合物存在着复杂的簇合结构和电子传递,这为我们进一步研究其催化性能提供了基础。 结论 本文合成了一种新型的过渡金属、酯基锡修饰的钨系多金属氧酸盐簇合物,并对其晶体结构和化学结构进行了表征。实验结果表明,该簇合物具有高度复杂的簇合结构和电子传递,这为我们进一步研究其催化性能提供了基础。