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两个Cu Schiff配合物的合成与结构研究 研究背景 1864年Schiff首次报道了伯胺与醛、酮类活泼羰基化合物的缩合反应,生成了含亚胺基(Azomthine group)(RC=N)的一类化合物,后人称之为Schiff碱.现在把含酰胺基团的化合物也归为Schiff碱. Schiff碱化合物大多具有抗菌、抗肿瘤活性,其抗菌活性的效应基团是碳氮双键. 铜是生命必需的微量元素之一,是多种酶系统的活化剂,辅因子或组织成分,参与和调节生物的多种生命活动过程。铜配合物由于具有各种重要的生物活性如抗肿瘤活性、抗菌作用及作为人工核酸酶而已成为生物无机化学热门课题之一。 Schiff碱铜配合物的主要类型 Schiff碱铜配合物的应用 发展前景 Schiff碱铜配合物的医药活性已得到广泛的研究,尤其是抗菌、抗肿瘤方面的研究已取得了可喜的成果。然而,有些问题和领域仍需要进一步的深入研究,例如,取代基效应、构效关系、杀菌和抗癌机理等方面。另外,配合物的活性大部分都进行离体测试,关于其在体内的活性、稳定性、毒性以及代谢等方面的报道很少,有必要加强此方面的研究。 目前关于Schiff碱铜配合物的农药活性研究不多,但应看到在此方面的前景。Schiff碱铜配合物的良好抗真菌活性可应用于发展农用杀菌剂。在杀虫活性方面,配合物具有一定的杀虫活性,且在环境中逐渐水解出来的配体有可能延长药效,水解出来的金属离子还是农作物所需的微量元素。可作植物生长的无机化肥.通过改变配体构型,有望研制开发得到持效性长的新型杀虫剂、植物生长调节剂。另外,基于Schiff碱铜配合物具有减少叶绿体含量、抑制光合作用电子转移活性,其除草活性也许会成为今后的主要研究方向之一。 两个Cu配合物的合成与晶体结构表征 两个Cu配合物的合成与晶体结构表征 两个Cu配合物的合成与晶体结构表征 两个Cu配合物的合成与晶体结构表征 两个Cu配合物的合成与晶体结构表征 小结 本章重点研究Cu单核1-(2-吡啶基)乙酮类Schiff碱配合物的自主装规律。配体1是一个双Schiff碱配体,溶解性都很好,运用甲醇做溶剂,在室温条件下就能很容易制备。配合物在合成中不仅仅运用金属盐的阴离子作为抗衡离子,而且还加入了硼氟酸胺来中和电荷,个别的还有N3-、NCS-等桥连基团的参与,总结了阴离子、桥连基团、溶剂对其结构的影响。 金属盐中的阴离子,尤其是卤素离子因其体积较小、配位能力强,对配合物的结构有很大影响,很容易参与配位,如配合物2中就有Br离子参与配位。而硼氟酸根离子很容易作为抗衡离子存在于晶体中,配合物1、2中都有其存在。 在合成配合物的过程中,我们向反应液中加入了Na2N(CN)2和NH4NCS这两个桥联基团,但从合成出的配合物中可以看到,一些加入桥联基团的合成反应,在配合物的结构中并没发现它们的存在,如配合物2,但它改变了溶液的pH值,使得配位环境发生了变化,对于配合物的合成也是有一定的影响。 本章中设计合成的两个配体运用甲醇做溶剂合成的,而由这些配体与Cu金属原子以及桥连基团结合形成的配合物的溶解性也很好,所以也可以用甲醇、乙醇等常规溶剂来溶解。个别配合物在甲醇或乙醇中的溶解性不太好,可能析出少量沉淀,加入少许乙腈可以使其溶解,事件证明,乙腈是此类配合物的良好溶剂。可以有效提高其溶解性。 实验还发现,生成此类配合物的反应速度较快,一般不需要提高温度或延长反应时间,室温下即可完成。 致谢 本论文是在学院王澈老师的悉心指导下完成的,王澈老师渊博的专业知识,严谨的治学态度,精益求精的工作作风,诲人不倦的高尚师德,朴实无华、平易近人的人格魅力对我影响深远。不仅使我树立了远大的学术目标、掌握了基本的研究方法,还使我明白了许多待人接物与为人处世的道理。从论文的选题、开题报告的撰写、实验的设计至论文的撰写,倾注了导师大量的心血,每一个环节由老师都尽心尽力的对我进行指导,给予我们帮助,从而使我的论文能够顺利完成。在此,谨向导师表示崇高的敬意和衷心的感谢! 此外,王晓玲师姐指导我操作实验,帮助我搜集文献资料,理清论文写作思路,对我的论文提出了诸多宝贵的意见和建议。在此向她给予我的解答和帮助表示最诚挚的谢意。对组内其他师姐和同学给予我的帮助和支持也表示真诚的感谢! 最后,我要衷心的感谢学院的领导和老师们。大学期间,正是他们的辛勤工作和热切期望、积极地鼓励使我顺利的完成了今天的学业。在此,祝各位身体健康,万事顺意! LOGO * LOGO LOGO * LOGO 姓名:刘倩 指导教师:王澈 研究背景 1 Schiff碱铜配合物的主要类型 2 Schiff碱铜配合物的应用 3 发展前景 4 5 小结 6 致谢 7 两个Cu配合物的合成与晶体结构表征 大环Schiff
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