麦当当5188
配位化合物的应用包括:分析化学中,配合物可用于: 离子的分离:通过生成配合物来改变物质的溶解度,从而与其它离子分离。例如以氨水与AgCl、Hg2Cl2和PbCl2反应来分离第一族阳离子: 以及利用氨配合物的生成使Zn进入溶液: 金属离子的滴定:例如,定量测定溶液中Fe的含量时,指示剂为深红色的[Fe(phen)3]。 掩蔽干扰离子:用生成配合物来消除分析实验中会对结果造成干扰的因素。比色法测定Co时会受到Fe的干扰,可加入F与Fe生成无色的稳定配离子[FeF6],以掩蔽Fe: 工业生产中: 配位催化:催化反应的机理常会涉及到配位化合物中间体,比如合成氨工业中用醋酸二氨合铜除去一氧化碳,有机金属催化剂催化烯烃的聚合反应或寡合催化反应,以及不对称催化于药物的制备。 制镜:以银氨溶液为原料,利用银镜反应,在玻璃后面镀上一层光亮的银涂层。 提取金属:例如氰化法提金的步骤中,由于生成了稳定的配离子[Au(CN)2],使得不活泼的金进入溶液中: 也可利用很多羰基配合物的热分解来提纯金属,例如蒙德法中,镍的纯化利用了四羰基镍生成与分解的可逆反应: 材料先驱物:氧化铝微粒及砷化镓(GaAs)薄膜等的合成。 硬水软化 生物学中,很多生物分子都是配合物,并且含铁的血红蛋白与氧气和一氧化碳的结合,很多酶及含镁的叶绿素的正常运作也都离不开配合物机理。常用的癌症治疗药物顺铂,即cis-[PtCl2(NH3)2],可以抑制癌细胞的DNA复制过程,含有平面正方形的配合物构型。乙二胺四乙酸、柠檬酸钠、2,3-二巯基丁二酸等解毒剂可用于重金属解毒的机理,常常是它们可与重金属离子配合,使其转化为毒性很小的配位化合物,从而达到解毒的目的。
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论文英文摘要 金属有机配位化合物作为配位化学与超分子化学的重要交叉研究领域,在新兴材料的研究中逐渐引起国内外专家的重视。金属有机配位化合物是指金属离子和有机配体通过配位键、氢键等分子间的相互作用力形成的配合物。由于其特殊的拓扑结构使其在气体吸附、光学、催化、分子识别、分子器件等领域具有广泛的潜在的应用前景。目前,已经成为配位化学、材料化学、结构化学、超分子化学和分析化学等学科研究中的热点。当前,对于金属有机配位化合物的研究主要集中在设计和构筑新颖的新型材料的制备以及晶体结构的分析。本文利用红外、拉曼、紫外-可见吸收光谱等测试方法对几种金属有机配位化合物进行了系统的研究,创新研究结果如下: (1)过渡金属离子与4,4 -联吡啶配合物的光谱研究 研究了4,4 -联吡啶配体及其配合物的红外光谱、拉曼光谱、紫外-可见吸收光谱。由于4,4 -联吡啶配体与金属离子配位,并形成金属配位键,在配合物中配体的部分振动谱带发生了改变,如在红外光谱中配体在1589 cm-1处的吸收峰归属为ν(C-C),ν(C-N)的复合振动峰,形成配合物后此吸收峰分别蓝移至1608, 1608和1612 cm-1。
临床医学进展、生物医学、医学诊断这些期刊上会有相关文献可供参考
配合物在医学中的应用 许多无机化合物都有生物活性,大量生化反应因金属离子的存在而得以进行,用无机化合物作为药物始自古代。例如,清热药石膏( CaSO4\rm C
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