二茂铁及其衍生物的合成研究进展
《2024年二茂铁功能化卟啉-富勒烯轴向聚合物的合成与性质研究》范文

《二茂铁功能化卟啉-富勒烯轴向聚合物的合成与性质研究》篇一一、引言随着纳米科技和材料科学的快速发展,新型的有机功能材料在众多领域中展现出巨大的应用潜力。
其中,二茂铁功能化卟啉-富勒烯轴向聚合物因具有独特的光电性质、催化活性以及优异的热稳定性能等特性,已成为近年来研究的重要对象。
本论文以二茂铁功能化卟啉-富勒烯轴向聚合物为研究对象,重点研究其合成方法和性质特点。
二、合成方法1. 实验材料在合成二茂铁功能化卟啉-富勒烯轴向聚合物的过程中,我们需要用到二茂铁、卟啉衍生物、富勒烯等主要原料,以及一些常见的有机溶剂和催化剂。
2. 合成步骤(1)二茂铁基卟啉的合成:通过二茂铁与卟啉衍生物在适当的溶剂中进行亲核加成反应,形成二茂铁基卟啉化合物。
(2)二茂铁功能化富勒烯轴向聚合物的合成:在无氧无水的环境下,将富勒烯与上一步合成的二茂铁基卟啉进行反应,通过轴向配位的方式形成二茂铁功能化卟啉-富勒烯轴向聚合物。
三、性质研究1. 结构表征我们通过核磁共振(NMR)、质谱(MS)和紫外可见光谱(UV-Vis)等方法对合成的二茂铁功能化卟啉-富勒烯轴向聚合物进行结构表征,验证了其结构的正确性。
2. 光电性质研究该聚合物具有优异的光电性质,我们在室温下测试了其光吸收和光发射性能。
结果表明,该聚合物在可见光区域有明显的光吸收峰,并具有较高的荧光量子产率。
此外,我们还研究了其电导率,发现该聚合物具有较好的导电性能。
3. 催化活性研究该聚合物还具有较高的催化活性,可以应用于有机化学反应中。
我们以一些典型的有机反应为研究对象,考察了该聚合物的催化性能。
实验结果表明,该聚合物在有机反应中具有较好的催化效果。
四、结论本研究成功合成了二茂铁功能化卟啉-富勒烯轴向聚合物,并对其结构、光电性质及催化活性进行了深入研究。
实验结果表明,该聚合物具有优异的光电性质和较高的催化活性,有望在光电器件、有机太阳能电池、催化剂等领域得到广泛应用。
本研究的成果为进一步开发和应用该类聚合物提供了重要的理论依据和实验基础。
金属有机化合物二茂铁及其衍生物的合成与性能研究

课题6. 金属有机化合物二茂铁及其衍生物的合成与性能研究6.1研究课题背景金属有机化合物是指含有一个或多个C-M键(σ键或π键)的化合物,M主要指金属原子,有时也包括非金属原子硼、硅等。
通常金属有机化合物依据金属被分为活泼金属有机化合物和过度金属有机化合物两大类,前者相对简单,而过渡金属有机化合物的内容要丰富得多,是当代化学的前沿领域之一,逐步形成为发展极为活跃、迅速和极富生命力的新兴学科。
第一个金属有机化合物是1827年Zeise合成的Zeise盐KPtCl3(CH2=CH2),其后虽然陆续制得含C-M σ键的锌、汞、锡的金属烷基化合物,但在此后的一百多年里,有机金属化合物并没有得到人们充分的认识和理解。
早期的金属有机化合物研究主要局限于第AⅠ、第AⅡ主族金属元素上,Reformatsky反应(1887年)、Ullmann(1904年)和Grignard反应(1912年)等有限的几个反应的发现显示了其在有机合成中的独特魅力,但是这些反应的发现和应用是孤立的,并未能引起对整个金属有机化学的重视。
直到1951年,T.J.Kealy和P.J.Pauson 意外地合成了二茂铁(Ferrocene),次年,G.Wilkinson和R.B.Woodward通过红外光谱、磁化率以及偶极矩的测定,判定二茂铁是具有夹心结构(sandwich strucyure)的金属π配合物,E.D.Fiseher等人后来通过x射线衍射的研究,认为二茂铁具有五角反棱柱的结构。
伴随着二茂铁结构和性能的研究,Zeigler-Natta烯烃聚合催化剂的发现(1953年)和乙烯催化(PdCl2-Cu+/Cu++)氧化合成乙醛的Wacker方法的相继问世(1957年),过渡金属有机化合物引起整个化学界的强烈震撼和重视。
自此以后,二茂铁及其衍生物的合成、结构与性质的研究数十年方兴未艾,二茂铁衍生物新物种层出不穷,使金属有机化学的发展,特别是过渡金属有机化学的发展出现了一个空前飞跃,开辟了金属有机化学的一个新领域,这些研究工作也极大地推动了化学键理论和结构化学的迅速发展。
二茂铁及其衍生物国外研究现状及发展趋势

二茂铁及其衍生物国外研究现状及发展趋势
二茂铁是一种具有重要应用价值的有机化合物,它的结构中包含两个茂基环,其中一个茂基环上带有一个茂基基团,另一个茂基环上则没有基团。
二茂铁可以通过化学合成、电化学和光化学方法制备得到,它具有较高的热稳定性、光学旋度、电化学性能以及生物活性,因此在材料科学、药物化学、有机光电子学等领域都有广泛的应用。
国外研究表明,二茂铁及其衍生物在材料科学方面的研究主要集中在电致变色、自组装、传感器、光电器件、有机发光等方面。
其中,通过改变二茂铁结构中的基团、引入不同的官能团和杂环,可以调控其颜色、荧光性质、电化学性质和热稳定性,使其在有机发光、光电转换等方面有广泛的应用。
此外,二茂铁的自组装性质和多层膜结构也受到了研究者的关注,通过自组装可以制备出具有优异性能的纳米材料。
在生物医学方面,二茂铁及其衍生物具有广泛的生物活性,如抗肿瘤、抗微生物、抗炎、抗氧化、抗病毒等。
其中,二茂铁衍生物的抗肿瘤活性受到了研究者的重视,研究表明,通过引入不同的官能团和杂环,可以提高二茂铁衍生物的细胞毒性和选择性,从而提高其抗肿瘤活性。
未来,二茂铁及其衍生物在材料科学、药物化学、有机光电子学等领域仍然有着广阔的发展前景。
随着人们对功能材料需求的不断增加,二茂铁衍生物也将会得
到更加深入的研究和应用。
二茂铁类化合物的应用研究进展

二茂铁类化合物的应用研究进展1.陕西国际商贸学院陕西西安712046摘要:二茂铁作为一种结构特殊的金属有机化合物,具有特殊的理化性质及生物活性。
二茂铁类化合物以其特殊的性质而被广泛的应用于生物医药、功能材料、电化学分析及有机手性催化剂的制备方面,并显示出了优异的应用前景。
本文根据二茂铁类化合物的应用领域不同,对其应用进行综述,期望对二茂铁类化合物的研究及开发提供一定的参考。
关键词:二茂铁;二茂铁衍生物;应用;进展二茂铁作为一种金属有机化合物,具有芳香族化合物所特有的化学性质,其结构式见图1,分子式是C10H10Fe。
二茂铁在正常的环境下颜色是橙黄色的,于此同时二茂铁为粉末状的固体,含有樟脑的气味儿。
二茂铁和二茂铁的衍生物具有较好的生物活性,同时其化学特点也比较清晰,因此在生物医药方面、功能材料方面、电化学分析方面和催化剂方面得到了广泛的应用。
图1 二茂铁结构1 生物医药方面的应用二茂铁有一定的疏水性特点,且可以跟细胞里面含有的各类酶以及DNA等物质之间发生相互作用,进而达到治疗疾病的作用。
除此以外,二茂铁的结构呈现三明治的特点,具有较大的厚度。
于此同时,二茂铁的稳定性较强,具有较低的毒性,同时还可以在微生物以及医学界发挥作用。
在1976年,Edwards等[1]在青霉素以及头孢菌素里面引入了二茂铁,这样一来,它就具有了更强的特点,不仅可以保证物质的杀菌性能,还能够修饰内部的三维空间,进一步将药物的性能加以完善。
1984年Kopf-Amier小组报道了二茂铁鎓离子具有抗癌的作用。
Huang等[2]使用了MTT法对二茂铁衍生物进行了测定,在此基础上,研究了位于肺腺癌细胞的活性。
研究结果可以发现,上述化合物抗肿瘤活性相对较高。
Ning等[3]研制出了环钯二茂铁物质,这种物质属于一种不对应的异构体。
值得一提的是,上述配合物具有较强的药性。
Paitandi等[4]研制出了相应的络合物,于此同时,该物质还能够和DNA以及蛋白质展开对接。
二茂铁及其衍生物的研究进展和应用

二茂铁及其衍生物的研究进展和应用作者:潘广勇张丽来源:《武汉科技报·科教论坛》2013年第11期【摘要】二茂铁及其衍生物是一类重要的金属有机化合物。
本文着重对它们在催化、电化学、光电功能材料、医药学、添加剂、敏化剂、液晶材料等方面的应用和最新研究进展作了简要归纳和评述。
【关键词】二茂铁;二茂铁衍生物;研究进展;应用二茂铁又名二环戊二烯合铁,是一种新型的有机金属配合物,具有独特的夹心型结构和键合方式,高度热稳定性、化学稳定性和耐辐射性,其本身及其衍生物在催化、电化学及光电功能材料、医药学、添加剂、敏化剂、液晶材料等领域均得到非常广泛的应用。
一、在催化方面的应用二茂铁具有良好的电子效应和独特的刚性骨架,是手性催化剂的理想原料。
在不对称合成催化方面,手性二茂铁膦配体具有优异的催化活性和对应选择性,其在C = C键加成反应、羰基不对称合成反应、烯丙基反应、交叉偶联反应、不对称Aldol 反应中应用广泛。
随着对其膦配体结构的不断修饰、改进,手性二茂铁膦类配体将在不对称合成手性药物、天然产物以及非线性材料等许多领域发挥更大的作用。
二、在电化学及光电功能材料方面的应用近年来,二茂铁甲酸被广泛用于修饰多种氧化还原酶,特别是葡萄糖氧化酶(GOD),二茂铁甲酸与GOD生成Fc - GOD(FcH 表示二茂铁),已用于制作安培葡萄糖生物传感器.氧化还原型二茂铁大环化合物在离子的选择性迁移、氧化还原催化及发展为新一代的传感器方面有着诱人的应用前景。
二茂铁单元分子树络合物电化学行为及其应用研究表明,具有氧化还原可逆性的二茂铁及其衍生物是分子树络合物较常见的金属络合物,这些化合物可用作均相的多电子催化体系和改进电极表面的材料,包含多个与有机核相近的二茂铁单元的化合物可起到阴离子传感器的作用。
三、在医药学方面的应用二茂铁衍生物具有疏水性(或亲油性),能顺利通过细胞膜,与细胞内各种酶、DNA、RNA等物质起作用,因而有可能作为治疗某些疾病的药物;二茂铁衍生物具有芳香性,易于发生取代反应,具有一定厚度的夹心结构,能阻止二茂铁衍生物接近某些酶的活性部位,具有较强选择性;二茂铁衍生物稳定性好、毒性较低. 基于这些特性,二茂铁衍生物具有抗肿瘤、杀菌、杀虫、治贫血、抗炎、调节植物生长、抗溃疡、酶抑制剂等生理活性,其在生物学、医学、微生物学等领域有广泛的应用前景。
二茂铁及其衍生物的合成与应用研究进展

一、二茂铁衍生物的合成
2、衍生化反应:通过取代反应将不同的取代基连接到二茂铁分子上,生成各 种二茂铁衍生物。
一、二茂铁衍生物的合成
3、纯化:经过一系列的分离和纯化操作,得到目标产物。
二、二茂铁衍生物的性质研究
二、二茂铁衍生物的性质研究
1、结构特点:二茂铁衍生物具有特殊的分子结构,其中二茂铁环状结构中的 铁原子被碳原子取代,形成碳碳双键和芳香环之间的连接。这种结构使得二茂铁 衍生物具有较好的稳定性,同时也赋予其特殊的物理和化学性质。
一、二茂铁衍生物的合成
一、二茂铁衍生物的合成
二茂铁衍生物的合成主要涉及亲核反应、还原反应和环化反应等。亲核反应 主要发生在芳香族化合物中,通过与亲核试剂反应生成新的碳-碳键或碳-杂键。 还原反应则是在催化剂的作用下,将芳香族化合物还原为相应的苯基镍或钯化合 物。环化反应是在一定条件下,通过分子内的关环反应生成具有特定结构的衍生 物。
二茂铁及其衍生物的合成与 应用研究进展
目录
01 一、分析电影情节
02 二、分析角色性格
03 三、利用语言教学
04 四、开展小组讨论
05 五、引导课外阅读
06 参考内容
内容摘要
优化英语阅读教学设计,培养高中生的思维品质 -以《Finding Nemo》为例 随着全球化的不断深入,英语阅读教学在高中英语教学中占据了重要的地位。 优化英语阅读教学设计,不仅能提高学生的语言技能,更能培养他们的思维品质。 本次演示将以《Finding Nemo》这部广受欢迎的动画电影为例,探讨如何通过精 心设计的英语阅读教学,培养学生的思维品质。
三、结论
三、结论
二茂铁衍生物作为一种重要的有机金属化合物,在合成和性质方面具有许多 独特的优点。未来,随着研究的深入,二茂铁衍生物的应用领域将更加广泛,同 时也将有助于我们更好地理解有机金属化学的复杂性和多样性。
二茂铁及其衍生物的应用与研究进展

纳起来大概有 以下 四个方 面 : 有机 化学 反应 中作 为 ①
不对称反应 的催 化剂 [] 有 机合 成 的 中间体 等 [ ] 2和 3; ②在 功能 材料 方面 , 作光敏剂 [] 非线性光学材料[ ] 4、 5、 半导体材料 [ ]超导 材料 、 6、 硝烟剂 、 速催化 剂 [] 增 燃 8、 塑剂 、 稳定剂 ; ③在 生物学上用作 壬工抗体 抗癌混 性药
二茂铁又 名二 环戊 二烯 合 铁 , 有 独特 的夹 心 型 具 结构 , 2价铁 离 子被 夹在 两个 平面 环之 间互 为交 错构 型。其分 子式为 ( 5 52e 分 子量为 16 外观 为橙黄 CH )F , 8,
色针状或 粉末 状结 晶 , 有类 似樟脑 的气 味 , 具 熔点 1 7 3
自由旋转 , 上 能形成 多 种取 代基 的衍 生物 。合 成 在环
的衍生物 主要包 括单 、 多核二 茂铁 配合物 、 二茂铁 基聚 合物 、 茂铁分 子树 配合 物 、 性二 茂铁 配合 物、 二 手 二茂
c M e 2
CM e2
铁簇状衍 生物等 , 中大部分 都有非常广泛的用途 。 其
扭 曲越大 , 环的张力越大 。
物和细菌活性药 物 、 物酶 电极 及杀 虫剂 等 []④在 生 8;
分析 化学 上用 作膜电极 、 滴定 剂等 [ ] 9 。本 文 以二 茂铁 及其衍生 物的研究 和 应用 状况做 夜综 属 , 指 出了二
Байду номын сангаас
茂铁及其衍生雾的研究及发展方橡 。
2 二茂铁及衍生物 的研 究现 状
苯等有机溶剂 。其分子呈极 性 , 具有高 度热稳定 性 、 化 学稳定性和耐辐射性 , 溶于浓硫 酸 中, 在沸腾 的烧碱 溶
二茂铁衍生物的合成及性质鉴定

二茂铁衍生物的合成及性质鉴定百克网:2008-4-29 10:35:16 文章来源:本站1.前言二茂铁是一种稳定且具有芳香性的金属有机化合物。
它不仅在理论和结构研究上有重要意义,而且有很多的实际应用。
自1951年Kealy T. J.和Pausen P L合成二茂铁以来,该类化合物有了很大的发展。
二茂铁它具有夹心式结构。
铁原子被夹在两个平行的环戊二烯基之间,形成牢固的配位键,致使亚铁离子(Fe2+)的性质和环戊二烯基的性质均消失,而显示出芳香性,在茂环上可进行与苯类似的取代反应,形成多种取代基的衍生物。
二茂铁为橙色晶体,有樟脑气味,熔点为173~174℃,沸点为249℃。
在高于100℃时就容易升华。
它能溶于大多数有机溶剂,但不溶于水。
制取二茂铁的方法[1-3]很多。
通常以DMSO为溶剂,用NaOH作环戊二烯的脱质子剂(环戊二烯是一种弱酸,pKa≈20),使它变成环戊二烯负离子(C5H5-),然后与FeCl2反应生成二茂铁:二茂铁是最简单的共轭二茂铁衍生物,也是合成其它共轭有机金属配合物的一种重要的前体,文献报道的二茂铁乙炔的合成方法常见的有以下三种:①先制备碘代二茂铁,再由碘代二茂铁和三甲基硅乙炔反应制备乙炔二茂铁,合成路线如图1所示:图1 乙炔二茂铁合成路线Ⅰ成方法产率不高、成本较昂贵,并且有重金属化合物作为反应的试剂,不是一条理想的合成路线。
②利用Wittig反应制备乙炔二茂铁,合成路线如下:图2 乙炔二茂铁合成路线Ⅱ此方法操作繁杂,反应条件苛刻,成本也较昂贵③以二茂铁为初始原料,乙酸酐为亲电试剂,磷酸为催化剂,通过亲电反应得到乙酰基二茂铁,乙酰基二茂铁与三氯氧磷反应得到(2-甲酰基-1-氯乙烯基)二茂铁,然后与氢氧化钠反应、酸化后即可制得乙炔二茂铁。
该条路线反应条件温和,原料易得,是一条经济合理的合成路径,具体如下:二茂铁衍生物性质的多样性,使其应用领域非常广泛。
例如在燃烧性能调节剂、不对称合成催化剂、磁性材料、液晶材料以及生化医药等诸多方面都有重要应用价值。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
茂金属配合物的合成、应用研究进展课程名称金属有机化学培养单位名称化学化工学院专业名称有机化学导师学号姓名二〇一四年十二月二茂铁及其衍生物的合成研究进展摘要:二茂铁的发现已经过去了60多年了,但是有关二茂铁及其衍生物的合成研究仍然受到有机化学工作者的广泛关注,有关二茂铁及其衍生物的合成和新的应用仍然被不断研究发现。
本文在对二茂铁及其衍生物的结构性质、合成应用的研究现状作出了综述,并且简要的概括了二茂铁及其衍生物的未来研究的发展方向。
关键词:二茂铁;二茂铁衍生物;抗贫血剂;电化学传感器;液晶材料Progress in the synthesis of ferrocene and its derivativesAbstract:Ferrocene found 60 years have passed, but the synthesis of ferrocene and its derivatives is still widespread concern about the organic chemist, the synthesis of ferrocene and its derivatives, and new applications are still being continue the study found. In this paper, the structural nature of the research status of ferrocene and its derivatives make synthetic applications are reviewed, and a brief summary of the development direction of future research ferrocene and its derivatives.Key words: Ferrocene; Ferrocene derivatives; Anti-anemia agent; Electrochemical sensor; Liquid crystal material二茂铁,又称环戊二烯合铁或环戊二烯基铁,分子式为Fe(C5H5)2。
该化合物是1951年Kealy和Paulson研究发现的,它的发现对有机金属化学的发展起到了极大的推进作用。
NMR 光谱和X射线晶体学的结果充分证实了它具有很独特的夹心结构。
因为二茂铁是非苯系的芳香化合物,所以可以和亲电试剂反应生成二茂铁的取代衍生物。
由于二茂铁及其衍生物具有很独特的结构和性能,所以很多科学工作者对它们的研究从未停止过,而且应用也越来越广泛。
Edwards E I.通过研究发现,如果将二茂铁基通过反应引入先锋霉素和青霉素中就可以大大提高两者的抗菌活性[1],如果将二茂铁基引入到生物大分子中,可以显著的提高其生物活性。
柴向东等关于推拉电子基对于二茂铁及其衍生物的性质和电子结构的影响采用的是电化学和光谱电化学的研究方法[2,3],研究人员还利用循环伏安法探究二茂铁及其衍生物在玻碳电极上的电化学性质,从而研究了取代基的诱导效应或共轭效应对二茂铁及其衍生物的电化学性质的影响[4]。
随着科学研究的进展,液晶材料发展的十分的迅猛,二茂铁及其衍生物在液晶材料方面的应用也越来越广泛。
赵可清等成功的合成了含二茂铁结构单元的苯并非盘状液晶[5]。
当然,二茂铁及其衍生物在其他领域也有着广泛的应用。
例如:添加剂、燃速催化剂、感光材料以及有机磁体等。
1.二茂铁及其衍生物的应用研究1.1医学方面的应用:二茂铁及其衍生物的结构和性质的特殊性能主要体现在4个方面[6]:○1它们具有亲油性的基团,能够顺利的进入到细胞内部,这使得它们可以和细胞内的各种酶发生反应;○2它们具有芳香环的一些特殊性质,可以和亲电试剂发生反应,容易塑造为目标结构;○3它们具有很低的毒性,这是其他的一般化学品所没有的性质;○4它们由于具有氧化和还原的双向可逆性,所以可以在相关酶的作用下参与体内新陈代谢的生理过程。
由于二茂铁及其衍生物的结构和性能的特殊性质,使得它们在医学、生物学和微生物学等方面有着广泛的用途。
二茂铁的衍生物可以作为新型的抗贫血药剂、抗癌药物、抗肿瘤药剂以及杀菌剂等。
众所周知,元素铁是人体必需的微量元素之一,如果体内缺铁,就会发生缺铁性的贫血或者其他疾病。
早在1972年前苏联的Nesmeyanov A N.等就研究出了一种优良的抗贫血的药物。
该药物是二茂铁衍生物的钠盐—邻羧基苯甲酰二茂铁钠盐[7]。
这种药物被人服用后,在体内进行分解后游离出二价的活性铁,可以被肠胃吸收进入新的血红蛋白和含二价铁的酶,多余的铁可以被储存在肝脾等中被等待利用,所以显示出了较好的药性。
这种药物与其他的补铁药物相比有很大的优势,因为其他药物存在一定的毒性,长期服用会给人体造成伤害,且铁的利用率不高。
研究人员也用二茂铁的衍生物作为药物的母体结构,合成出了比较新型的二茂铁基苯甲酸四乙酰葡萄糖酯类的化合物[8]。
通过研究发现其有很好的抗贫血的作用。
随着科学技术的发展,人们在研究茂金属时发现其有很好的生理活性[9]。
Kopf- Maier 课题组在1984年研究发现了二茂铁的衍生物二茂铁鎓离子具有抗癌的作用[10]。
另外,二茂铁及其衍生物是一类具有高选择性的分子载体,它们本身都具有胞毒性质以及抗肿瘤活性,这使得人们想到用二茂铁及其衍生物来修饰顺铂。
Rosenfeld A. 等人[11]研究合成了四个含有二茂铁的二氨基丙二酸合铂(Ⅱ)的配合物。
它们都具有很高的抗白血病的活性,并且其肾毒要比cis-DDP小很多。
我们相信,随着科学技术的发展以及科研工作者的不懈的努力和创新,二茂铁及其衍生物在医学及药物方面的应用将会越来越精细,对人类的身心健康和各类疾病的预防将会做出极大的贡献。
1.2电化学和电化学传感器方面的应用伴随着二茂铁及其衍生物以及其金属离子配合物的合成和应用研究发展的深入,关于二茂铁及其衍生物基本的电化学行为、分子间的电子传递、电催化以及分子识别等方面应用研究也得到了比较大的进展。
由于传统的葡萄糖传感器在应用上存在很大的缺点,所以近年来研究了利用电子传递体的葡萄糖的传感器。
电子传递体对于葡萄糖传感器性能的影响是很大的。
一般情况下的电子传递体具有以下条件:○1其电化学的可逆性比较好(电子传递的速度较快);○2其氧化还原的电位较低(电活性物质干扰小);○3稳定性要好;○4在水中的溶解度较小及不受氧影响。
其中二茂铁的衍生物二甲基二茂铁等是比较好的电子传递体,已经广泛用于生物电子传感器中[12-14]。
屈枫锦,陈芳等人[15]综述了关于二茂铁及其衍生物在酶生物传感器和免疫传感器中的应用。
二茂铁用作酶生物传感器电极的修饰材料,能够直接的与被蛋白质所包覆的酶活性中心所相连,将反应所产生的电子由不导电的蛋白质外壳中直接转移导入电极表面。
另外,将二茂铁和贵金属纳米石墨烯或碳纳米管等导电的物质相连,可以很好地改善电极电子的传导。
二茂铁也可用作免疫传感器的标记物[16-19]或用作电极的电子传递介质[20-21]。
例如Li 等[22]以含有二茂铁复合物作为标记建立起免疫传感器,它的电信号是由二茂铁发生氧化-还原所产生的电流提供,该传感器能够检测前列腺特异的抗原,以此来诊断前列腺癌。
化学修饰的碳糊电极具有很多优点已经在电化学分析中有了大量应用。
但是化学修饰的碳糊电极一般用石墨粉、液或固体石蜡加上修饰剂制成,这样的电极用作工作电极有很大的缺点:a.电极的表面处理比较困难b.电极的重现性较低c.电极的机械强度小e.电极的导电性较差。
二茂铁及其衍生物来修饰电极有很多的优点:a.电极导电性能比较强b.电极表面容易处理c.电极机械强度较大d..电极背景电流较小e..电极信号的重现性较好f..电极的信噪比较低g.测定时的灵敏度及选择性好。
所以非常适合电分析化学的研究[23]。
二茂铁及其衍生物修饰过的玻碳电极也比传统的玻碳电极好[24]。
众所周知,分析化学是化学的眼睛,电化学分析方法在近年来得到了迅速的发展,二茂铁及其衍生物在电极方面的应用将会极大的提高电化学分析方法的灵敏度及精确度,为将来的痕量分析甚至是超痕量分析奠定了很好地基础。
1.3液晶材料方面的应用Malthe等人在1976年研究合成了第一个过渡金属的有机液晶,是含二茂铁基的席夫碱类金属有机配合物(H),这个液晶态的分子很接近晶相的排列,从而有力的推动了过渡金属有机液晶材料的发展。
二茂铁具有热稳定性、氧化还原性以及结构可变性,使其能够接入到液晶材料中。
Liu X U等[25]利用硅氢的化反应合成出聚二茂铁液晶材料,该聚合物在35 ℃玻璃化,53 ℃熔化,然后出现双折射相,是向量型的液晶相,向量相的温度可持续高达250 ℃以上。
此外,赵可清[26]也关于二茂铁的金属有机液晶材料的合成进行研究。
除了可以用季胺盐作相催化剂利用芳基化的反应合成了一系列的活泼的官能团二茂铁的衍生物外,通过合成一系列的苯环上取代基位于1,3位的二茂铁西佛碱的配合物,该配合物是结构比较新颖、稳定性较好、相转移温度较低的金属有机液晶材料。
因为二茂铁的衍生物拥有特殊化学结构,使得其化学性质很独特,在液晶领域经常利用该特殊性反应生成一系列的具有工业价值的新型化合物,同时可作为一类功能型的液晶材料。
赵可清等[5]也在分子结构设计上采用了新的思路,将二茂铁引入到了苯并菲盘状结构中,合成出了含有二茂铁结构的苯并菲盘状液晶。
然后用热台偏光显微镜(POM)和差示扫描量热仪(DSC)对含二茂铁的苯并菲盘状化合物介晶性进行了研究。
结果显示,这类化合物具有无序柱状介晶相。
因为二茂铁基空间体积比较大,对于盘状分子有序排列很不利。
所以化合物的熔点、清亮点比较低,且有较窄的介晶相温度范围。
张术兵等[27]关于近年来含有二茂铁基的液晶化合物合成及研究进行了综述。
材料科学被誉为当今世界的几大科学之一。
材料的进步可以很好地推动人类社会的进步,人们日常生活的方方面面都离不开材料。
所以二茂铁及其衍生物在液晶材料方面展现出的极大的优势将会被广泛的应用并很好地服务人类的需要,为社会的进步做出巨大的贡献。
2.结语二茂铁的发现及研究在近代的有机金属化学发展历史上具有划时代的意义。
但是我国关于二茂铁及其衍生物的研制起步是比较晚的。
随着科技的进步,二茂铁及其衍生物的特殊化学性质和结构已被认识,关于它们的特殊作用也将逐渐被认识到。
而且,伴随着我国的石油化工业的不断发展,对于它们的研究也将会有突破性的进展。
可预料的是,二茂铁及其衍生物和配合物在生物科学、染料、医药、分子电子学等领域存在巨大的潜在作用,未来必将会日益受到科学工作者的重视。