四氨基铁酞菁的合成与表征【开题报告】

四氨基铁酞菁的合成与表征【开题报告】

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1、毕业论文开题报告高分子材料与工程氨基铁酞菁的合成与表征一、选题的背景和意义酞菁(Pc)类化合物的独特的物化性质,从1907年酞菁被发现至今越来越受到世界科技界的关注。作为一种高级功能材料,其在高科技领域中的应用与日俱增。广泛用于高效催化、生物模拟、超导材料、非线性材料、信息储存、智能识别等尖端技术中。然而,酞菁的难溶、难提纯和特殊构型分子的难合成,在一定程度上限制了其应用。酞菁化合物是一类化学稳定性很高的化合物,其具冇良好的耐晒、耐热、耐碱、耐酸性及色泽鲜明等性能。但由无取代基的酞菁类化合物存在溶解性能差缺点,在一定程度上影响了它们的应用

2、性能,因此人们在研宄一种可以应用无取代基酞菁类化合物的同时,也在努力寻找溶解性好而又能兼具无取代基酞菁化合物优点的新型酞菁类化合物。在早期的研宄屮,酞菁和金属酞菁主要是被用作颜料和染料,这主要是因为酞菁(特别是铜酞菁)制成的颜料和染料(蓝色、绿色)不仅色光十分鲜艳,着色力很高,而II十分稳定和无毒,是任何其它己知化合物不能比拟的。为此,酞菁颜料(染料)被广泛的应用于印刷油墨、涂料、塑料、橡胶、皮革、纺织品及食品中。近年来,随着纺织品等工业对染料新品种的需求趋向于饱和,染料工业的发展也日益成熟,因此在传统染料等方面的研宄也趋向于缓慢,然而在

3、许多特殊的领域,尤其是一些高科技领域,对于所谓的功能性染料的需求一直在增加。二、研宄目标与主要内容(含论文提纲)主要闪容和R标:以4-硝基邻苯二甲酸、尿素、铁(高价Fe和亚价Fe)为原料,以钼酸铵为催化剂,在高温环境下反应,制备初始四硝基铁酞菁样品,通过多次酸洗碱洗,提高四硝基铁酞菁的纯度,然后加入Na2S*9H20反应,生成四氨基铁酞菁,通过多次酸洗碱洗,提高四氨基铁酞菁的纯度,计算产率,分别对四硝基铁酞菁和四氨基铁酞菁进行红外光谱,紫外光谱测定。实验方法与内容:本实验采用固相合成方法得到四氨基金属铁酞菁,通过单因素法考察铁酞菁的影响c

4、oFeX+4(NH4)2Mo04>FePc+H2O+CO,oc因素,最终确定合成最优工艺条件。具体研宄思路与目标如下:(1)4-硝基邻苯二甲酸、尿素、钼酸铵、铁(高价Fe和亚价Fe)为原料在研钵屮充分混合、研细,并将其转入大烧杯中进行加热熔融,待制得四硝基铁酞菁,再以水做溶剂溶解四硝基铁酞菁,以Na2S•9H20为还原剂制备四氨基铁酞菁。(2)对四氨基铁酞菁的结构进行表征和分析,掌握其合成机理和影响因素。(3)优化合成工艺,确定最优工艺条件。论文提纲:第一章文献综述第二章实验方案第三章实验结果与讨论1.紫外光谱检测其结构2.红外光谱检测其

5、结构第四章结论研究目标:主要研究不同反应温度下生成四氨基铁酞菁的影响,对最终产物四氨基铁酞菁进行分析,筛选出最佳反应温度,以确定最优工艺条件。釆用红外光谱仪和紫外光谱仪对合成四氨基铁酞菁进行分析。三、拟采取的研宄方法、研宄手段及技术路线、实验方案等实验方案:实验采用由4-硝基邻苯二甲酸与金属盐在尿素、钼酸铵存在下进行加热反应冏相反应方法合成四硝基金属酞菁,再将其溶解于水,以硫化钠为催化剂还原成四氨基金属酞菁,此法克服了液相反应的缺点,而且纯度高、产率大。研宄手段:采用红外光谱和紫外光谱对四氨基铁酞菁进行结构表征。技术路线:实验主要考察温度

6、因素对合成四氨基铁酞菁的产率影响,以确定最优工艺条件。研究手法:温度的影响对合成四氨基铁酞菁,主耍是用尿素作为溶剂,使反应体系混合均匀,但同时尿素又是反应物,要参与反应,因此加热到在尿素熔化后14CTC左右,本实验采用固相合成方法得到四氨基金属铁酞菁,通过单因素法考察铁酞菁的影响coFeX+4(NH4)2Mo04>FePc+H2O+CO,oc因素,最终确定合成最优工艺条件。具体研宄思路与目标如下:(1)4-硝基邻苯二甲酸、尿素、钼酸铵、铁(高价Fe和亚价Fe)为原料在研钵屮充分混合、研细,并将其转入大烧杯中进行加热熔融,待制得四硝基铁酞菁

7、,再以水做溶剂溶解四硝基铁酞菁,以Na2S•9H20为还原剂制备四氨基铁酞菁。(2)对四氨基铁酞菁的结构进行表征和分析,掌握其合成机理和影响因素。(3)优化合成工艺,确定最优工艺条件。论文提纲:第一章文献综述第二章实验方案第三章实验结果与讨论1.紫外光谱检测其结构2.红外光谱检测其结构第四章结论研究目标:主要研究不同反应温度下生成四氨基铁酞菁的影响,对最终产物四氨基铁酞菁进行分析,筛选出最佳反应温度,以确定最优工艺条件。釆用红外光谱仪和紫外光谱仪对合成四氨基铁酞菁进行分析。三、拟采取的研宄方法、研宄手段及技术路线、实验方案等实验方案:实验

8、采用由4-硝基邻苯二甲酸与金属盐在尿素、钼酸铵存在下进行加热反应冏相反应方法合成四硝基金属酞菁,再将其溶解于水,以硫化钠为催化剂还原成四氨基金属酞菁,此法克服了液相反应的缺点,而且纯度高、产率

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