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基于氢键作用的阴离子受体研究进展
阴离子识别是现代化学重要的研究内容之一,本文主要介绍了基于氢键作用的阴离子受体的新研究进展.按照受体分子发生氢键作用的基本单元特点进行分类,评述了四类阴离子传感器(大环酰胺受体、吡咯为主体的受体、基于脲基的受体和基于2,4-二硝基苯腙的受体)的设计特点、结构、作用机理、选择性和灵敏度等.
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含有酰胺和羧基双重识别位点的受体合成及其阴离子识别性质
目的 合成含有酰胺和羧基双重识别位点的新型人工受体,研究该受体与F-、Cl-、Br-、I-、CH3COO-、H2PO4-及OH-离子的识别能力.方法 1,2-邻苯二胺与顺丁烯二酸酐反应得到受体,将受体配成1×10-3mol·L-1二甲基亚砜(DMSO)溶液,各种阴离子(F-、Cl-、Br-、I-、CH3COO-、H2PO4-、OH-)的四丁基铵盐均配成2×10-3mol·L-1DMSO溶液,移取0.8 mL受体溶液于一系列10 mL比色管中,分别加入不同体积的阴离子四丁基铵盐的DMSO溶液,稀释至刻度,混合均匀后于25℃测其紫外-可见吸收光谱.结果 通过受体与不同阴离子作用的紫外-可见光谱研究发现,受体与不同阴离子形成配合物的稳定性顺序为:CH3COO->F->H2PO4->OH-、Cl-、Br-、I-.结论 该受体对CH3COO-有较强的结合能力,对F-、H2PO4-有一定的结合能力,对Cl-、Br-、I-、OH-几乎没有结合能力;另外,在主客体相互作用过程中酰胺和羧基都参与了氢键的形成.