【摘 要】
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卟啉是自然界广泛存在的一种基本生物分子,如血红素、叶绿素、维生素B-12等,参与生物体内的许多重要反应:氧的运输、催化、植物的光合作用.卟啉分子还具有键合和释放气体的本
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卟啉是自然界广泛存在的一种基本生物分子,如血红素、叶绿素、维生素B-12等,参与生物体内的许多重要反应:氧的运输、催化、植物的光合作用.卟啉分子还具有键合和释放气体的本领,是生物体中催化反应的活性中心.基于卟啉独特的结构和在生物体内重要作用.近年来,卟啉类化合物在仿生、医学、材料、化学等领域都得到广泛的研究与应用。自组装单分子膜(SAMs)是近20年来发展迅猛的一种新型有机超薄膜。与其他单层膜相比,自组装膜有序度高、缺陷少、能量较低;易于用近代物理和化学表征技术进行研究;在分子水平上,通过人为设计表面结构来获得预期的界面物理和化学性质。因此是研究各种表面和界面复杂现象的理想模型体系。由于硫原子易与金表面形成牢固的共价键(S-Au),通过合成带有巯基的卟啉化合物,从而形成巯基卟啉自组装膜。来研究异相电子转移以及制备功能化的卟啉纳米分子器件。本论文分为三部分:1、卟啉类化合物因其具有优良的光电特性和稳定性而受到研究者的青睐。在这一部分,主要介绍以下内容:(1)、卟啉类化合物研究进展;(2)、自组装膜研究进展;(3)、巯基卟啉自组装膜制备及其应用研究进展。2、合成系列羟基卟啉以及不同链长、不同巯基数目的尾式巯基苯基卟啉,并用红外、紫外、核磁共振进行表征,用于卟啉自组装膜的制备;3、卟啉类化合物由于具有光、电、磁等特性而广泛应用在材料科学和分子电子学中,膜上卟啉环与基底的位置决定其不同的性能,比如:催化、存储性能等,我们合成并制备不同巯基数目的卟啉自组装膜,利用紫外、EIS、XPS来考察膜上卟啉环与基底的位置。为进一步构筑卟啉纳米分子器件并提高器件性能提供必要的依据。
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