|
2#

楼主 |
发表于 2009-2-7 15:18:32
|
只看该作者
表 1 固相法合成 CoCl 2 · 2C 6 H 12 N 4 · 6H 2 O 配合物的元素分析
图 1 配合物的 X - 射线粉末衍射图谱 从图 1 的 2 # 样的 XRD 图谱中可以看出 : XRD 衍射峰强度高 , 峰尖锐 , 产物主衍射峰的相对强度 ( I / I 0 ) 与反应物的标准衍射卡 PDF Card # 39 - 1843 ( 六次甲基四胺 ) , PDF Card # 13 -0399 ( 六水合氯化钴 ) 完全不同 , 表明反应物作用生成新的化合物 , 而不是金属氯化物和配体的加和混合物。
2 .2 配位水对反应的影响
将无水二氯化钴和六水合氯化钴分别与固体六次甲基四胺以 1 ∶ 2 物质的量比研匀 , 于室温下在玛瑙研钵中研磨 1 h, 将产物取出 , 用无水乙醇和丙酮各洗涤 2 次 , 以洗掉未反应的无水二氯化钴、六水合氯化钴和六次甲基四胺 , 抽滤干 , 分别计算两者的产率 , 如表 2 所示。
表 2 反应产率
通过表 2 两者的产率比较可以看出 : 结晶水的存在可以降低反应温度 , 加快低热温度下的固相反应的进行。
2 .3 固相反应和液相反应的讨论
2 . 3 . 1 元素分析
表 3 为合成产物的元素分析数据。
由表 3 元素分析结果可以看出 : 固相法和液相法合成得到的产物不同 , 液相反应只能得到粉红色的十水和配合物 , 而不能直接得到固相反应表 3 不同方法合成配合物的元素分析 表 4 不同方法合成配合物的产率
由表 4 可知 , 采用固相反应 , 只需按化学组成比加入反应原料 , 短时间内就可达到高达 87 . 2% 的产率 , 而液相反应的产率仅为 30 . 1% , 与液相法合成比较 , 固相法有着产率高的优点 , 其主要是因为固相反应中反应物分子间接触紧密发生化学反应的几率大 , 而液相合成中由于反应物分布于液体中 , 发生碰撞的几率小 , 所以反应产率低。
2 .4 配合物的可逆示温性能
2 .4 . 1 温度对配合物变色性能的影响
粉红色的十水配合物加热到一定温度后 , 失去部分结晶水变蓝 , 吸收水分后又能回复到粉红色十水配合物 , 其颜色变化色差大 , 故该配合物是一种具有可逆性能的示温材料。其示温性能如表 5 所示 , 与加热的温度及时间有关。加热的温度越高 , 加热的时间越长 , 配合物失去的结晶水越多 , 其蓝色越深 ( 测试时的相对湿度为 48% ) 。
由表 5 可知 : 该配合物的可逆示温变色机理可用下式表示 :
表 5 温度对配合物颜色变化的影响
配合物变色温度较理想 , 但可逆性较差 , 失水变蓝后的低水合配合物吸收空气中的水分再回复到粉红色十水配合物所需时间长达十几个小时 , 故该配合物实际上是一种半可逆变色物质 [ 5 ] 。
2 . 4 . 2 温度和湿度对变色性能的影响
将粉红色的十水配合物在一系列特定湿度下 , 测其 1 min 变色的温度 ( 如图 2) 。
图 2 温度和湿度对变色性能的影响 由图 2 可以看出 : 该配合物是一种湿敏型兼热敏型的变色材料 , 随着湿度的提高变色温度也相应提高 , 而且温度变化的趋势大于湿度变化的趋势 , 可见湿度是材料变色的主要因素 , 温度对变色起着催化作用。
2 . 4 . 3 配合物的变色重复性能
为考察配合物的变色效果及配合物的变色重复性 , 分别进行了 5 次试验 , 如表 6 所示 ( 相对湿度为 48% ) 。
表 6 变色重复性能的研究结果
由表 5 可知 : 合成的配合物变色重复性能好 , 可重复使用率高。
3 结 语
(1) 用低热固相法合成了热色材料钴 ( Ⅱ ) —六次甲基四胺配合物 , 该配合物中钴与六次甲基四胺以 1 ∶ 2 物质的量比最为稳定。与液相法合成相比较 , 固相合成法有着纯度和产率高的优点 , 且液相反应只能得到粉红色的十水配合物 , 而不能直接得到固相反应产生的六水蓝色配合物。 (2) 该配合物是一种湿热敏感型材料 , 湿度的影响大于温度对配合物变色性能的影响。在相对湿度为 48% 及温度为 35 ℃ 下的变色时间为 64 s, 是一种反应灵敏的变色材料。
|
|