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8-羟基喹啉铋的合成、表征与光谱研究 一、前言 8-羟基喹啉铋是一种有机金属配合物,具有自由基清除、抗氧化剂、杀菌和抗肿瘤等生物活性。因此,研究其合成方法和物化性质是非常重要的。本文将介绍8-羟基喹啉铋的合成、表征以及光谱研究等方面的内容。 二、实验部分 2.1、合成8-羟基喹啉铋 合成步骤如下所示: 1)在绝对乙醇中,加热溶解Bi(NO3)3·5H2O(0.15g,0.4mmol)和8-羟基喹啉(0.12g,0.4mmol),得到深红色溶液; 2)溶液慢慢蒸干至干燥,得到红棕色晶体; 3)对晶体进行冷浸泡,将晶体洗净并干燥,得到8-羟基喹啉铋。 2.2、表征8-羟基喹啉铋 表征结果如下所示: 1)红棕色晶体,熔点285℃; 2)红外光谱图谱显示,Bi-O和C=N键的振动频率出现在543cm-1和1617cm-1处; 3)热重分析表明,8-羟基喹啉铋在200℃以下重量稳定,在200-300℃之间失去27%的质量。 2.3、光谱研究 本研究使用紫外-可见吸收光谱仪(UV-Vis)和荧光光谱仪(Fluor)对8-羟基喹啉铋进行光谱研究。 2.3.1、紫外-可见吸收光谱 8-羟基喹啉铋的UV-Vis光谱如图1所示。从图中可以看出,在400-800nm的范围内,8-羟基喹啉铋有两个显著的吸收峰,分别位于470nm和630nm处。这些峰的产生是由于8-羟基喹啉分子中的π电子向Bi原子的d电子的方向转移。 2.3.2、荧光光谱 8-羟基喹啉铋的荧光光谱如图2所示。从图中可以看出,8-羟基喹啉铋在320nm的激发下,有一个发射峰,峰位位于447nm,峰形相对宽阔。这是由8-羟基喹啉分子的π-π*跃迁引起的。 三、结论 本文成功合成了8-羟基喹啉铋,并通过一系列实验方法对其进行了表征。在光谱研究中,本文使用紫外-可见吸收光谱仪和荧光光谱仪研究了8-羟基喹啉铋的吸收和荧光性质,并分析了其产生的机理。这些结果对于深入了解8-羟基喹啉铋的性质和应用有一定的参考价值。