化学学报 ›› 2023, Vol. 81 ›› Issue (10): 1311-1317.DOI: 10.6023/A23050242 上一篇 下一篇
所属专题: 庆祝《化学学报》创刊90周年合辑
研究论文
温哥华a, 温都日娜b, 陈秀梅c, 麻秀芳a, 翁果果a, 韦依凡a, 鲍松松a, 谢小吉c, 胡淑贤b,*(), 郑丽敏a,*()
投稿日期:
2023-05-19
发布日期:
2023-07-14
作者简介:
基金资助:
Ge-Hua Wena, Wendurinab, Xiumei Chenc, Xiu-Fang Maa, Guo-Guo Wenga, Yi-Fan Weia, Song-Song Baoa, Xiaoji Xiec, Shu-Xian Hub(), Li-Min Zhenga()
Received:
2023-05-19
Published:
2023-07-14
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具有光致发光性质的铀酰膦酸配位聚合物已经用于温度传感, 但尚未用于双响应发光温度计. 本工作报道了一种基于邻羧基苯甲基膦酸配体(2-pmbH3)的层状铀酰膦酸配位聚合物, 即(α-C8H12N)[UO2(2-pmb)] (1). 其中铀酰离子通过2-pmb3−配体连接成层, 外消旋且质子化的苯乙胺分子作为抗衡离子占据层间. 层内最近的U1···U1距离为0.541 nm. 化合物1表现出较高的热稳定性和水稳定性. 光致发光性质表明, 化合物1在室温下发出绿光, 可以在200~360 K的温度范围内作为发光强度和寿命的双响应发光温度计, 其强度依赖的最大灵敏度为2.96%•K−1 (330 K), 寿命依赖的最大灵敏度为2.51%•K−1 (350 K), 实现了工作温度更高、灵敏度更高的铀酰基温度计. 相对论密度泛函(DFT)计算证实了该化合物的稳定性来源于铀酰赤道面膦酸氧2p轨道与铀5fϕ轨道相互作用. 计算表明, 在320 nm和412 nm附近的两个峰为O=U=O内氧以及膦酸氧2p到铀5fδ (fz(x2−y2))的配体到金属电荷转移(LMCT).
温哥华, 温都日娜, 陈秀梅, 麻秀芳, 翁果果, 韦依凡, 鲍松松, 谢小吉, 胡淑贤, 郑丽敏. 层状铀酰膦酸配位聚合物作为双响应光致发光温度计★[J]. 化学学报, 2023, 81(10): 1311-1317.
Ge-Hua Wen, Wendurina, Xiumei Chen, Xiu-Fang Ma, Guo-Guo Weng, Yi-Fan Wei, Song-Song Bao, Xiaoji Xie, Shu-Xian Hu, Li-Min Zheng. Layered Uranyl Phosphonate as A Dual-response Luminescence Thermometer★[J]. Acta Chimica Sinica, 2023, 81(10): 1311-1317.
Materials | Intensity | Lifetime | Ref. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temp. range/K | Max.Sr /(%•K−1) | Temp. range/K | Max.Sr /(%•K−1) | |||
Eu(bzac)3(H2O)2 | 83~303 | 5.25 (303 K) | 233~303 | 1.35 (293 K) | [ | |
Eu(CPDK3-5)3phen | 298~348 | 2.2 (298 K) | 298~348 | 1.6 (348 K) | [ | |
Eu(tta)3(pyphen) | 83~325 | 1.98 (323 K) | 258~323 | 1.68 (323 K) | [ | |
Tb1−xEuxFTPTC (x=0.05, 0.1, 0.2) | 25~125 | 9.11 (125 K) | 25~300 | — | [ | |
(Y0.89Tb0.10Eu0.01)6(BDC)7(OH)4(H2O)4 | 288~573 | 1.69 (523 K) | 288~573 | ≈1.5 (523 K) | [ | |
Eu0.6Tb1.4Pt3 | 60~300 | 2.72 (263 K) | 150~300 | 3.26 (239 K) | [ | |
Eu0.6Tb1.4Pd3 | 60~300 | 2.78 (279 K) | 150~300 | 3.04 (266 K) | [ | |
(UO2)2(1,3-pbp)(H2O)2•2H2O | 93~293 | 1.96 | — | — | [ | |
[ | 93~293 | 1.546 | — | — | [ | |
[(UVIO2)4(UVO2)(μ-O)4(H2O)4(BMBCP)2]•NO3 | 77~197 | — | 77~197 | — | [ | |
(UO2)(2-pmbH2)2 | 120~300 | 0.9 (215 K) | — | — | [ | |
(H3O)[(UO2)2(2-pmb)(2-pmbH)] | 100~300 | 2.16 (205 K) | — | — | [ | |
(H3O)[(UO2)2(2-pmb)(2-pmbH)]-ns@PMMA | 100~300 | 1.19 (205 K) | — | — | [ | |
1 | 200~360 | 2.96 (330 K) | 200~360 | 2.51 (350 K) | This work |
Materials | Intensity | Lifetime | Ref. | |||
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Temp. range/K | Max.Sr /(%•K−1) | Temp. range/K | Max.Sr /(%•K−1) | |||
Eu(bzac)3(H2O)2 | 83~303 | 5.25 (303 K) | 233~303 | 1.35 (293 K) | [ | |
Eu(CPDK3-5)3phen | 298~348 | 2.2 (298 K) | 298~348 | 1.6 (348 K) | [ | |
Eu(tta)3(pyphen) | 83~325 | 1.98 (323 K) | 258~323 | 1.68 (323 K) | [ | |
Tb1−xEuxFTPTC (x=0.05, 0.1, 0.2) | 25~125 | 9.11 (125 K) | 25~300 | — | [ | |
(Y0.89Tb0.10Eu0.01)6(BDC)7(OH)4(H2O)4 | 288~573 | 1.69 (523 K) | 288~573 | ≈1.5 (523 K) | [ | |
Eu0.6Tb1.4Pt3 | 60~300 | 2.72 (263 K) | 150~300 | 3.26 (239 K) | [ | |
Eu0.6Tb1.4Pd3 | 60~300 | 2.78 (279 K) | 150~300 | 3.04 (266 K) | [ | |
(UO2)2(1,3-pbp)(H2O)2•2H2O | 93~293 | 1.96 | — | — | [ | |
[ | 93~293 | 1.546 | — | — | [ | |
[(UVIO2)4(UVO2)(μ-O)4(H2O)4(BMBCP)2]•NO3 | 77~197 | — | 77~197 | — | [ | |
(UO2)(2-pmbH2)2 | 120~300 | 0.9 (215 K) | — | — | [ | |
(H3O)[(UO2)2(2-pmb)(2-pmbH)] | 100~300 | 2.16 (205 K) | — | — | [ | |
(H3O)[(UO2)2(2-pmb)(2-pmbH)]-ns@PMMA | 100~300 | 1.19 (205 K) | — | — | [ | |
1 | 200~360 | 2.96 (330 K) | 200~360 | 2.51 (350 K) | This work |
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