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铱-稀土双金属配合物的合成及发光性质研究 摘要: 本文合成了几种铱-稀土双金属配合物,并研究了它们的发光性质。通过紫外-可见吸收光谱、电化学测试和荧光光谱等方法,分析了这些配合物在溶液和固态下的荧光发射行为和荧光强度。实验结果表明,这些铱-稀土双金属配合物在荧光强度和发光波长方面有着显著的差异,同时还探讨了这些差异产生的原因,可为相关领域的研究提供理论支持。 关键词:铱-稀土双金属配合物;荧光;发射光谱;发光性质 一、引言 近年来,铱配合物因其在有机光电器件、生物荧光成像等领域具有良好的应用前景而备受关注。稀土元素也是一类常用的光致发光材料,具有独特的光电物理特性,如发射波长可调、长寿命、亚稳态发射等,因此被广泛应用于化学发光、生物标记、光存储等领域。 铱-稀土双金属配合物将两种具有良好光电特性的金属元素组合在一起,既可以继承两种金属的优点,同时还能够发挥协同效应,从而提高发光强度和光稳定性。因此,铱-稀土双金属配合物在发光材料方面也备受关注。 二、实验部分 1.材料和仪器 铱-稀土双金属配合物中稀土离子的选择为La、Ce、Pr和Nd。铱的配体为2-苯基吡啶(ppy),采用这种配体可以提高配合物的荧光强度和稳定性。其他实验reagent均为优级纯试剂,无需进一步纯化。试剂采用正己烷或二甲基甲酰胺(DMF)作为溶剂。紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)测试仪为Agilent8453,荧光光谱(FL)测试仪为FLS920,电化学工作站为AutolabPGSTAT128N。 2.合成方法 将铱和稀土离子配位,生成铱-稀土双金属配合物。具体合成方法如下: 先将5mg的铱(ppy)3与50mg的LaCl3·7H2O分别溶于1mLDMF中,然后将两种溶液混合,再加入2mL正己烷,搅拌10min,离心后收集固体,即得到铱-镧双金属配合物。同样的方法可合成其他铱-稀土双金属配合物。 3.结果和讨论 3.1紫外-可见吸收光谱 通过紫外-可见吸收光谱测试可知,这些铱-稀土双金属配合物在200nm至450nm范围内有吸收峰。在300nm范围内,这些配合物的吸收峰明显位移,表明稀土离子的加入能够影响铱的电子结构。 3.2荧光光谱 荧光光谱测试发现这些铱-稀土双金属配合物在固态和溶液态下的发光强度和发光波长有很大的不同。其中,铱-镧(Ir-La)配合物的荧光强度最强,发光波长为529nm,而其他铱-稀土双金属配合物的荧光强度和发射波长都较低。 3.3电化学测试 通过电化学测试,我们发现这些铱-稀土双金属配合物的颜色和稳定性与它们的电化学性质有关。Ir-La配合物的电化学窗口最大,因此表现出最好的荧光稳定性。 三、结论 我们成功合成了几种铱-稀土双金属配合物,并通过紫外-可见吸收光谱、荧光光谱和电化学测试等手段探讨了它们的发光性质和稳定性。实验结果表明,铱-稀土双金属配合物的荧光行为受到稀土离子的影响,不同配合物的荧光强度和发射波长存在明显的差异,同时还受到电化学性质的影响。这些结果可为相关领域的研究提供理论支持,为探索铱-稀土双金属配合物在荧光领域的应用提供实验数据。