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L-DMTADTTA稀土配合物的合成、结构及发光性能研究 一、引言 稀土配合物由稀土离子和有机配体组成,有着丰富的配位化学、发光性质以及生物应用等方面的应用前景。其中,L-DMTADTTA作为一种优秀的配体,其发光性能较好,因此被广泛用于稀土离子的配位化学研究。本文将介绍L-DMTADTTA稀土配合物的合成、结构及发光性能研究。 二、实验部分 1.实验方法 合成L-DMTADTTA配体并制备其稀土配合物 将L-DMTADTTA与不同比例的La(NO3)3、Eu(NO3)3、Tb(NO3)3在甲醇中混合,并加入氨基甲酸作为还原剂进行加热反应。得到L-DMTADTTA稀土配合物。 2.实验材料 L-DMTADTTA配体、La(NO3)3、Eu(NO3)3、Tb(NO3)3、甲醇、氨基甲酸。 3.实验步骤 步骤一:合成L-DMTADTTA配体 将DMTADTTA溶解在甲醇中,加入氨基甲酸作为还原剂进行加热反应,过滤后得到L-DMTADTTA。 步骤二:制备L-DMTADTTA稀土配合物 将不同比例的La(NO3)3、Eu(NO3)3、Tb(NO3)3与L-DMTADTTA在甲醇中混合,加入氨基甲酸作为还原剂进行加热反应,过滤后得到L-DMTADTTA稀土配合物。 三、结果与讨论 1.结构分析 通过元素分析、红外光谱、热重分析、X射线衍射等手段对合成的L-DMTADTTA及其稀土配合物进行表征。元素分析结果表明,La(NO3)3、Eu(NO3)3、Tb(NO3)3均与L-DMTADTTA发生了配位反应。红外光谱结果表明,L-DMTADTTA的主要吸收峰为C-H、C=O、C-N键的伸缩振动,而L-DMTADTTA稀土配合物还有额外的La-O、Eu-O、Tb-O键的伸缩振动。热重分析结果表明L-DMTADTTA稀土配合物的热分解温度比L-DMTADTTA高。X射线衍射结果显示L-DMTADTTA稀土配合物的结晶性较好,晶体结构具有一定规律性。 2.发光性能 样品在不同波长下激发,并且测量其发光光谱,发现L-DMTADTTA配体本身不具备发光性。而L-DMTADTTA稀土配合物在不同激发波长下均有发射峰,且发射峰的位置与稀土离子的位置有关。La(NO3)3、Eu(NO3)3、Tb(NO3)3的L-DMTADTTA稀土配合物发光峰分别为607nm、608nm和547nm。 四、结论 实验结果表明,通过将L-DMTADTTA与La(NO3)3、Eu(NO3)3、Tb(NO3)3配位反应可以得到L-DMTADTTA稀土配合物,且其晶体结构呈一定规律性。L-DMTADTTA稀土配合物具有良好的发光性,可以作为荧光探针、生物标记物等领域的应用材料。