功能配合物研究进展

功能配合物研究进展 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:原子能 作者:张岐 出品人: 页数:232 译者: 出版时间:2007-6 价格:45.00元 装帧: isbn号码:9787502239176 丛书系列:
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  • 功能配合物
  • 配合物化学
  • 金属有机化学
  • 配位化学
  • 催化
  • 材料化学
  • 生物无机化学
  • 发光材料
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具体描述

《功能配合物研究进展》分4章,介绍了近年来配位化学在稀土超分子配合物合成及其在发光与磁共振造影方面的应用、d10金属双膦砌块的自组装研究、金属配合物与DNA相互作用、抗癌金属配合物领域的研究与进展,包括:合成、结构、性质与应用,同时给出一些研究实例。

《功能配合物研究进展》适合于大专院校、高职高专及中等职业学校无机化学和相关材料化学专业的学生、教师和研究人员参考使用。

好的,这里为您提供一个关于图书《功能配合物研究进展》的详细介绍,确保内容充实、专业,且不包含任何不属于该主题范围的内容。 --- 书名:功能配合物研究进展 图书简介 《功能配合物研究进展》是一部汇集了当前配位化学、材料科学与应用化学前沿研究成果的综合性学术专著。本书紧密围绕功能配合物的构筑、性能调控及其在能源、环境、生物医学等关键领域的应用展开深入探讨,旨在为相关领域的科研人员、研究生以及高等院校教师提供一份系统、前沿且具有实践指导意义的参考资料。 本书的编撰严格遵循科学性与前沿性的原则,力求全面反映近十年来功能配合物研究领域的重大突破和发展趋势。全书结构清晰,内容涵盖了从基础理论到具体应用的多个层面,为读者构建了一个多维度的研究视角。 第一部分:功能配合物的理论基础与设计策略 本部分重点阐述了构筑高性能功能配合物的基本原理和设计思路。首先,对当前配位化学中的电子结构理论、分子轨道理论在功能配合物设计中的应用进行了梳理。重点讨论了如何通过精确控制金属中心、有机配体以及拓扑结构,实现对配合物光学、电学、磁学及催化活性的精准调控。 内容详述了“分子工程学”在配合物设计中的应用,包括配位场调控、刚性骨架设计以及多核簇的构建策略。特别关注了超分子自组装在构筑复杂功能结构中的潜力,强调了晶体工程学在预测和实现特定功能结构中的重要作用。此外,也探讨了基于理论计算(如密度泛函理论,DFT)指导功能配合物设计的最新进展,为实验研究提供了理论支撑。 第二部分:光电功能配合物的前沿探索 光电功能配合物是本书的重点之一。本部分系统介绍了以d/f区金属配合物为核心的光致发光、电致发光和光催化材料的研究进展。 在光致发光方面,详细阐述了如何设计高效率、窄带宽发射的配合物。重点分析了基于铱(Ir)、铂(Pt)等重金属的磷光材料,探讨了自旋-轨道耦合(SOC)效应对发光性能的调控机制,及其在有机发光二极管(OLED)中的应用。对于稀土(如Eu, Tb)配合物,则深入分析了“天线效应”的优化策略,以及如何拓宽其在生物成像领域的应用。 在光催化领域,本书聚焦于可见光驱动的催化体系。详细介绍了半导体金属配合物作为光敏剂用于水分解制氢、二氧化碳还原以及有机污染物降解的案例。讨论了如何通过表面修饰、异质结构建等手段提高光生载流子的分离效率和催化活性位点的利用率。 第三部分:磁性与自旋交叉功能配合物 磁性功能配合物是信息存储和量子计算领域的研究热点。本部分着重介绍了单分子磁体(SMMs)和单链磁体(SCMs)的研究进展。详细分析了各向异性磁耦合的来源,如静电相互作用和偶极-偶极相互作用,以及如何通过调控配位环境来增强矫顽力(H_c)和阻塞温度(T_B)。 此外,本书还对自旋交叉(SCO)配合物进行了深入剖析。讨论了影响SCO温度(T_{1/2})和热滞回线的关键因素,如晶格效应、溶剂效应和外部刺激(光、压力)。这些材料在分子开关、高密度数据存储和传感器件方面展现出巨大潜力。 第四部分:多孔框架材料:MOFs与COFs中的功能集成 配位聚合物(CPs)和金属有机框架(MOFs)/共价有机框架(COFs)作为一类具有永久孔隙的晶态材料,因其高比表面积和结构可调性而备受关注。本部分系统回顾了这些框架材料在功能集成方面的最新成果。 在气体吸附与分离方面,重点介绍了如何通过功能化有机配体或后合成修饰(PSM)策略,增强MOFs对特定气体(如$ ext{CO}_2$、$ ext{CH}_4$、$ ext{H}_2$)的选择性吸附能力。 在多相催化方面,本书详细阐述了将均相催化活性中心锚定在MOF骨架中的方法,包括金属节点的直接催化应用和有机配体上的功能基团催化。讨论了利用框架孔道限制效应提高催化剂稳定性和选择性的成功案例。同时,也探讨了导电性MOFs在电化学储能和电催化中的应用潜力。 第五部分:生物与传感功能配合物 功能配合物在生物医学领域的应用是当前的研究热点。本部分着重介绍了作为抗癌药物、诊断成像剂和生物传感器的金属配合物。 在抗肿瘤药物方面,详细分析了铂族金属($ ext{Pt}, ext{Ru}, ext{Os}$)配合物的新型作用机制,特别关注了靶向性药物的设计,如通过与生物大分子特异性结合实现选择性杀伤。同时,也涵盖了铁、铜等内源性金属配合物在催化氧化应激(ROS生成)方面的研究。 在生物成像方面,本书介绍了如何设计具有高量子产率和良好生物相容性的稀土或过渡金属配合物探针,用于细胞内离子检测、$ ext{pH}$值监测以及活性氧物种成像。 在生物传感方面,重点讨论了基于电化学或荧光信号响应的离子或小分子传感器,这些配合物能够以高灵敏度和高选择性检测环境和生理样本中的目标分析物。 总结与展望 本书最后一部分对功能配合物研究的未来发展方向进行了展望。强调了多功能集成、界面效应调控、以及如何从基础研究向实际工程应用转化的重要性。本书力求以严谨的学术态度和前瞻性的视角,激发研究人员在功能配合物领域的创新思维,推动该学科的持续发展。 ---

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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这是一部充满了理论深度和前瞻性思考的著作,它将我们带入了一个关于“自组装”材料的迷人世界。书中不仅仅是简单地罗列各种自组装的例子,而是深入剖析了驱动自组装过程的根本原因,包括分子间的相互作用力、热力学稳定性以及动力学过程。作者以极其严谨的学术态度,阐述了如何通过精确设计分子结构,来控制自组装的模式和尺度,从而构筑出具有特定功能的复杂超分子体系。我特别欣赏书中对“构效关系”的强调,它清晰地展示了微观分子设计如何直接影响到宏观材料的性能。从纳米颗粒的有序排列到二维材料的精确堆叠,再到三维结构的智能构建,书中都给出了详实的理论解释和实验证据。这本书的语言风格非常专业,但同时又充满了启发性,它鼓励读者跳出固有的思维模式,去探索那些由基本单元自发形成的、具有高度秩序和复杂性的材料。读完它,我仿佛掌握了“创造”新材料的“魔法”,认识到自然界的神奇力量是如何在分子层面被我们所利用和模仿的。

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这部著作以一种极具洞察力的视角,将我们引入了“能量转化与存储”这一交叉学科的前沿。作者并没有局限于单一的能量形式,而是从更宏观的层面,探讨了如何通过设计和优化功能性材料,来实现不同能量形式之间的有效转化和高效存储。书中对各种先进的能量转换材料,如光电转换材料、热电材料以及压电材料,都进行了深入的介绍,并且详细阐述了它们的工作原理和性能优化策略。同时,书中也对储能材料,如锂离子电池、超级电容器以及燃料电池等,进行了全面的分析,重点关注了材料的电化学性能、循环寿命以及安全性。我特别喜欢书中关于“材料的微观结构与宏观性能”之间的关联性分析,它通过大量的实例,清晰地展示了如何通过调控材料的晶体结构、形貌和界面特性,来提升能量转换和存储的效率。这本书的语言风格非常学术化,但同时又充满了启发性,它不仅为我们提供了扎实的理论基础,更为我们指明了未来能源技术发展的方向。读完这本书,我感觉自己对如何利用材料来解决人类面临的能源挑战,有了更深刻的理解和更清晰的思路。

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一本让我耳目一新,深度解析了材料科学前沿的著作。它以一种非常直观且极具启发性的方式,带领读者一同探索了那些由精密原子和分子构筑而成的功能性材料的奥秘。我特别欣赏书中对不同结构单元之间协同作用的细致描绘,作者通过大量的实验数据和理论模型,层层剥茧,揭示了这些配合物是如何在宏观层面展现出令人惊叹的功能性的。从催化剂的设计到传感器的开发,再到能源存储的应用,书中都有深入浅出的论述。最令我印象深刻的是,作者不仅仅停留在对现有研究成果的梳理,更着重于提出未来可能的研究方向和挑战,这对于我们这些渴望投身于材料科学研究的年轻学者来说,无疑是一盏指路明灯。书中的图示和表格也恰到好处,极大地辅助了理解,使得原本复杂枯燥的化学结构和反应过程变得清晰明了。读完这本书,我感觉自己的知识体系得到了极大的拓展,对功能性配合物的理解也上升到了一个新的高度,仿佛打开了一扇通往全新材料世界的大门,充满了无限的可能性和探索的乐趣。

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这本书以一种令人意想不到的视角,深入探讨了“界面”这一概念在材料科学中的核心作用。作者并没有局限于传统意义上的材料内部结构,而是将研究的焦点巧妙地转移到了不同材料相互接触形成的界面区域。在这里,材料的性质往往会发生翻天覆地的变化,产生许多独特的效应。书中通过对各种先进表征技术的详细介绍,展示了如何精确地“看到”和“理解”这些界面上的细节,包括化学键的形成、电子的转移以及晶格的畸变等等。作者结合了大量的案例研究,涵盖了从半导体器件到生物传感器的广泛领域,清晰地阐释了界面工程是如何驱动技术创新的。我尤其喜欢书中关于“缺陷工程”的章节,它揭示了如何通过人为地引入或调控材料中的缺陷,来优化界面的电子和光学性质,从而实现性能的飞跃。这本书的写作风格严谨而不失生动,逻辑清晰,引人入胜,让我深刻认识到,在探索材料的无限潜力时,关注那些“看不见的”界面,往往能带来最意想不到的惊喜和突破。

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此书以一种极其细腻和全面的方式,为我们揭示了“多孔材料”在现代科技中的关键作用。作者并没有将多孔材料仅仅视为一种“空洞”的结构,而是深入探讨了这些孔洞的尺寸、形状、连通性以及表面化学性质如何共同决定了材料的功能。书中对各种制备多孔材料的方法进行了详尽的介绍,从传统的溶胶-凝胶法到新兴的模板法,再到直接合成法,作者都给出了详细的原理和操作要点。我尤其赞赏书中对“选择性吸附”和“催化活性”等性能的深入分析,它清晰地解释了多孔结构如何能够实现对不同分子的高效分离和催化转化。书中列举了大量的应用实例,涵盖了气体存储、环境保护、药物递送和生物医学等多个领域,让我深刻体会到多孔材料的广泛影响力和巨大的发展潜力。这本书的写作结构非常清晰,逻辑递进,使得原本可能比较晦涩的化学和物理概念变得易于理解。它是一本不可多得的,能够帮助读者系统性掌握多孔材料知识的宝藏。

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