新型三维Ni(Ⅱ)配合物的合成、晶体结构及对水中Fe3+、CrO42-与Cr2O72-的检测

被引:0
|
作者
安航宜 [1 ,2 ]
黄艳嬉 [1 ,2 ]
王爱荣 [1 ,2 ]
王晓丽 [1 ,2 ]
李家明 [1 ,2 ]
史忠丰 [1 ,2 ]
机构
[1] 北部湾大学,广西绿色化工新材料与安全技术重点实验室
[2] 北部湾大学,石油与化工学院
关键词
镍(Ⅱ)配合物; 溶剂热法; 晶体结构; 拓扑结构; 荧光性质; 孔隙率;
D O I
暂无
中图分类号
X832 [水质监测]; O641.4 [络合物化学(配位化学)]; O657.3 [光化学分析法(光谱分析法)];
学科分类号
摘要
本文以3,5-吡啶二甲酸(简称3,5-H2pdc)、1,4-双(1-咪唑基)苯(简称bib)及Ni(NO3)2为原料,通过溶剂热法合成出了一种新型Ni(Ⅱ)配位聚合物[Ni(pdc)(bib)(H2O)]_n(简称Ni-CP),并对其进行X射线单晶衍射、X射线粉末衍射、热重、红外光谱、荧光性能等分析研究。研究结果显示:Ni-CP属单斜晶系,空间群C2/c,其不对称单元包含1个Ni(Ⅱ)、2个1/2的bib配体、1个完全去质子化的3,5-pdc2-配体和1个配位水分子。中心Ni(Ⅱ)采用六配位的方式形成NiO3N3的不规则八面体。bib配体和3,5-pdc2-配体分别通过双齿配位模式μ2-η1∶η1桥联和三齿配位模式μ3-η1∶η1∶η1桥联Ni(Ⅱ)形成三维金属有机框架。从拓扑的角度来看,其二维框架结构可以简化为3-连接的Schl?fli符号为(4·8~2)拓扑结构。假如将3,5-pdc2-配体和Ni(Ⅱ)作为节点,bib配体视为连接器,三维结构可以简化为3,5-连接双节点的(4·6·8)(4·6~2·8~7)拓扑结构,孔隙率为17.4%。Ni-CP能够选择性检测出Fe3+、CrO42-与Cr2O72-,其检测限分别为4.275×10-5、2.681×10-5和2.681×10-5 mol/L,有较高的猝灭率。
引用
收藏
页码:1599 / 1607
页数:9
相关论文
共 27 条
  • [1] Fluorescence Turn-On/Off Responses of In(Ⅲ)-MOF to Short-Chain Perfluorocarboxylic Acids.[J].Jie Lv;Yabo Xie;Lin-Hua Xie;Jian-Rong Li;.Transactions of Tianjin University.2023, 03
  • [2] 两个基于双salamo型配体的镍(Ⅱ)和锌(Ⅱ)配合物的合成、结构、Hirshfeld分析和荧光性质(英文)
    刘玲芝
    于盟
    李肖妍
    康全鹏
    董文魁
    [J]. 无机化学学报, 2019, 35 (07) : 1283 - 1294
  • [3] 铜(Ⅱ)和镍(Ⅱ)Salamo型配合物的合成、晶体结构、Hirshfeld表面分析、热稳定和荧光性质(英文)
    苏琼
    赵青
    安晓欣
    王彦斌
    李肖妍
    董文魁
    [J]. 无机化学学报, 2019, 35 (03) : 524 - 536
  • [4] Synthesis and Structure of a Coordination Polymer of Ni(II) with 2-(4-Bromophenoxy)acetohydrazide
    Martsynko, Olena
    Nesterkina, Mariia
    Finik, Olena
    Tsymbaliuk, Kyrylo
    Dyakonenko, Viktoriya
    Shishkina, Svitlana
    Kravchenko, Iryna
    [J]. MOLBANK, 2024, 2024 (02)
  • [5] A microporous Cd(II)-MOF for efficient separation of trace SO2 from SO2/CO2/N2 mixture.[J].Gang Shu-Qi;Liu Zi-Yue;Bian Ye-Nan;Wang Ruihan;Du Jian-Long.Separation and Purification Technology.2024,
  • [6] A linear tetranuclear Ni(II) acyl hydrazone Schiff base complex: preparation, crystal structure and catalytic application
    Wang, Li
    Wu, Jindi
    Su, Xiaolong
    Huang, Jian
    Zhang, Peng
    Zhao, Saidi
    Su, Biyun
    Xu, Benhua
    [J]. TRANSITION METAL CHEMISTRY, 2022, 47 (7-8) : 275 - 281
  • [7] Recent progress on adsorption of cadmium ion from water systems using metal-organic frameworks (MOFs) as an efficient class of porous materials..[J].Mansoorianfar Mojtaba;Nabipour Hafezeh;Pahlevani Farshid;Zhao Yuewu;Hussain Zahid;HojjatiNajafabadi Akbar;Hoang Hien Y;Pei Renjun.Environmental research.2022, P4
  • [8] A new 3D four-fold interpenetrated dia-like luminescent Zn(II)-based metal–organic framework: the sensitive detection of Fe3+; Cr2O72−; and CrO42− in water; and nitrobenzene in ethanol.[J].Tian-Yang Xu;Jia-Ming Li;Ya-Hui Han;Ai-Rong Wang;Kun-Huan He;Zhong-Feng Shi.New Journal of Chemistry.2020, 10
  • [9] Titanium metal-organic framework nanorods for highly sensitive nitroaromatic explosives detection and nanomolar sensing of Fe 3+.[J].Fangyuan Zhong;Changqing Li;Yuanbo Xie;Hui Xu;Junkuo Gao.Journal of Solid State Chemistry.2019,
  • [10] A Polymer-Oriented Self-Assembly Strategy toward Mesoporous Metal Oxides with Ultrahigh Surface Areas
    Xiong, Hailong
    Gao, Tunan
    Li, Kaiqian
    Liu, Yali
    Ma, Yali
    Liu, Jingwei
    Qiao, Zhen-An
    Song, Shuyan
    Dai, Sheng
    [J]. ADVANCED SCIENCE, 2019, 6 (06):