硫代锡酸盐论文-那平,孙千益,李呈呈,韩晴玉,王榕静

硫代锡酸盐论文-那平,孙千益,李呈呈,韩晴玉,王榕静

导读:本文包含了硫代锡酸盐论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:硫代锡酸盐,结构调控,吸附,铯

硫代锡酸盐论文文献综述

那平,孙千益,李呈呈,韩晴玉,王榕静[1](2019)在《层结构硫代锡酸盐的制备及去除痕量Cs~+离子》一文中研究指出~(137)Cs是长半衰期的放射性核素,高效去除核废料中的~(137)Cs对于核安全储存是必要的.针对金属硫化物对痕量Cs~+离子吸附能力不足等问题,探索了引入H元素对硫代锡酸盐的元素组成和吸附性能的影响因素.通过材料的一系列表征和吸附实验,研究了H元素引入量对材料的晶体结构、元素含量、Cs~+离子去除率以及吸附容量的影响.SEM和TEM表明,材料形貌为多层结构,微观尺寸达到10μm.EDS和XRD表明,引入H元素后明显提高了硫代锡酸盐的S和K元素含量,提高了Cs~+离子吸附性能.其中具有最佳配比硫代锡酸盐的S和K元素含量分别提高至39.6%和14.9%,并发现随着材料内H元素含量增加,K元素含量、晶面间距以及晶体体积减小.Raman和XPS证实材料是由[SnS_6]八面体基本骨架组成,H和K元素作为平衡电荷.通过吸附实验考察了材料的Cs~+离子吸附性能.结果表明:H元素的引入能够显着提高硫代锡酸盐的Cs~+离子吸附性能,其中具有最佳配比的硫代锡酸盐在5 min内快速完成Cs~+离子吸附,去除率为97.7%;材料的Cs~+离子吸附过程符合Langmuir等温吸附模型,其中饱和吸附容量最高达到372 mg/g.该材料具有环境友好、低成本、易于合成以及高效的Cs~+离子吸附能力等特点,有望应用于核废料处理.(本文来源于《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》期刊2019年12期)

刘芳[2](2015)在《溶剂热法合成新型多元硫代锡酸盐》一文中研究指出硫属化物因含有独特的成键性而具有丰富多样的结构,在催化、快速离子交换、分子筛、化学吸附等领域具有优异的表现,同时,硫属元素(硫、硒、碲)处于周期表中ⅥA族,最外层电子ns2np4(n=3、4、5),因此硫属化物在半导体、光致发光、非线性光学、化学传感、快速离子传递等领域也具有独特的性质。由于多元硫属化物在光、电、磁等领域具有十分广泛的应用和开发价值,作为功能材料的该类物质的合成及性能研究成为近年来十分热门研究领域。目前,合成硫属化物的主要方法有高温固相合成法,电化学合成法,中温助熔剂合成法以及低温水(溶剂)热合成法。本文中,选择吡啶/2,3-二疏基-1-丙醇、吡啶/1,2-乙二硫醇、1,4-丁二胺/水等混合溶剂开展了新型多元硫代锡酸盐晶体的溶剂热合成研究。1、在吡啶/2,3-二巯基-1-丙醇(V:V=2:1)混合溶剂中,利用溶剂热法合成出具有两种配位方式的锡原子的硫代锡酸铯晶体Cs4Sn5S12(1)。通过X-射线单晶衍射分析可知化合物1属正交晶系,Pbca空间群,a=14.232(4)A,b=13.161(4)A,c=16.372(5)A,α=90°,Z=4。结构中含有层状[Sn5S12]∞4-结构,[Sn5S12]∞4-阴离子由八面体SnS6和叁角双锥SnS5构成。还对化合物1做了 X-射线粉末衍射分析,差热热重分析以及紫外-可见漫反射分析,通过紫外-可见漫反射数据可知其禁带宽度2.3 eV,具有半导体性质。2、在吡啶/1,2-乙二硫醇(V:V=2:1)混合溶剂中,合成出含有过渡金属镉的硫代锡酸盐晶体RbNa3Cd2Sn2S8(2)和橘黄色六边形晶体Na2CdS2(3),化合物2属正交晶系Pca21空间群,a=13.486(3)A,b=6.7310(14)A,c=18.401(4)A,α=90°,Z=4。化合物2具有3-D骨架结构,结构中含有由四面体SnS4和CdS4共角交替连接构成的阴离子簇{Cd2Sn2S8}。相邻的{Cd2Sn2S8}十二元环在桥基S原子作用下堆积并形成两种1-D孔道。化合物 3 属叁方晶系,R3m空间群,a = 3.718(3)A,c = 26.170(4)A,α=β=90°,γ=120°,Z=3。结构中含有二维层状结构∞1[CdS2]2-,∞1[CdS2]2-层间分布着Na+,层状∞1[CdS2]2-由六配位Cd的原子与叁配位的S原子连接构成。对化合物2、3做了粉末X-射线衍射分析,热重分析以及紫外-可见漫反射分析,通过紫外-可见漫反射数据可知化合物2禁带宽度1.5 eV、化合物3禁带宽度1.3 eV,2、3均具有半导体性质。3、在吡啶/1,2-乙二硫醇(V:V=2:1)混合溶剂中合成出化合物K2Cu2Sn2S6(4),4 属单斜晶系,C2/c 空间群,a=10.9511(3)A,b=10.9555(4)A,c=19.6970(8)A,α=y=90°,β=97.989(2)°,Z=8。4 中含有 SnS4 四面体和CuS4四面体,二者通过共角连接形成二维层状结构。K2Cu2Sn2S6结构中含有两种类型硫原子:与两个铜原子和一个锡原子叁桥基配位的硫原子;与两个锡原子之间桥基配位的硫原子。对化合物4做了粉末X-射线衍射分析和紫外-可见漫反射分析,通过紫外-可见漫反射数据可知化合物4禁带宽度1.5 eV,具有半导体性质。4、在1,4-丁二胺/水(V:V=2:1)混合溶剂中合成出化合物(NH2-CH2-CH2-CH2-CH2-NH2)SnSe2(5),化合物5属正交晶系Fddd空间群,a=6.7795(19)A,b=23.310(7)A,c=25.253(7)A,α=90°,Z=16。5 由链状∞1[SnSe2]和有机胺配体1,4-丁二胺构成。四面体SnSe4通过共边连接成为链状∞1[SnSe2]结构,各链之间互相平行,1,4-丁二胺配体分布在链状∞1[SnSe2]周围将∞1[SnSe2]分隔。(本文来源于《内蒙古师范大学》期刊2015-06-15)

胡飞龙,刘星,周健[3](2012)在《新型稀土硫代锡酸盐化合物的合成和结构》一文中研究指出硫属化合物具有丰富的结构和在半导体、光学、磁学、非线性光学方面的潜在应用价值,是近二十年来固体无机材料中一个十分活跃的研究领域[1-2]。本文通过溶剂热法合成一种新型稀土硫代锡酸盐化合物(本文来源于《中国化学会第28届学术年会第8分会场摘要集》期刊2012-04-13)

顾晓梅[4](2011)在《硫代锡酸盐[Mn(en)_3(Sn_2S_4)]_∞晶体的合成与表征》一文中研究指出以SnCl4.5H2O、MnCl2.4H2O和单质硫为原料,在en溶剂中通过有机溶剂热两步合成方法制备聚合的一维硫代锡酸盐[Mn(en)3(Sn2S4)]∞.用单晶X射线衍射技术对其进行晶体结构分析,[Mn(en)3(Sn2S4)]∞为正交晶系,空间群为pbcn,a=9.664(2),b=15.117(4),c=12.821(3),a=90°,β=90°,r=90°.每个晶胞中有4个结构单元.试验结果表明:通过两步有机溶剂热反应,硫代锡酸盐趋向形成聚合体.(本文来源于《南通纺织职业技术学院学报》期刊2011年04期)

白音孟和,徐效清,梁凤英[5](2011)在《硫代锡酸盐的合成研究进展》一文中研究指出硫代锡酸盐由于在催化、分离、光、电和磁等领域具有巨大的应用前景,已逐渐成为一个研究热点。介绍了叁元和多元硫代锡酸盐的合成研究现状,包括合成硫代锡酸盐的模板机理和结构特征,以及利用熔盐法、高温固相法和低温溶剂热法合成硫代锡酸盐。并结合自己的研究提出合成这种材料的研究设想。(本文来源于《材料导报》期刊2011年S1期)

付明来,郭国聪,刘冰,吴阿清,黄锦顺[6](2005)在《过渡金属配合物为模板合成两个新的硫代锡酸盐(英文)》一文中研究指出利用溶剂热方法在温和的条件下合成了二个新的硫代锡酸盐[Mn(en)3]2Sn2S6·2H2O(en=H2NC2H4NH2)(1)和[Mn(dien)2]2Sn2S6(dien=H2NC2H4NHC2H4NH2)(2),通过X-射线衍射分析表征其晶体结构。化合物1的晶体学参数:C12H48Mn2N12S6Sn2·2H2O,Mr=936.28,单斜晶系,P21/c,a=1.0129(3),b=1.5746(4),c=1.1524(3)nm,β=102.36(1)°,V=1.7955(8)nm3,Z=2,Dc=1.732g·cm-3,μ(MoKα)=2.442mm-1,F(000)=940,R=0.0633,wR=0.0814;化合物2的晶体学参数:C16H52Mn2N12S6Sn2,Mr=952.32,单斜晶系,P21/c,a=1.24812(3),b=0.93760(4),c=1.77617(7)nm,β=121.752(2)°,V=1.7675(1)nm3,Z=2,Dc=1.789g·cm-3,μ(MoKα)=2.479mm-1,F(000)=956,R=0.0579,wR=0.1374。在两个化合物中存在的[Sn2S6]4-阴离子均由共边的两个SnS4四面体构成。在1中,锰离子螯合3个乙二胺做为阳离子模板,而在2中锰离子螯合2个二乙烯叁胺做为阳离子模板。金属配合物作为模板对阴离子[Sn2S6]4-在晶体结构中的排列产生重要的影响。(本文来源于《无机化学学报》期刊2005年01期)

硫代锡酸盐论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

硫属化物因含有独特的成键性而具有丰富多样的结构,在催化、快速离子交换、分子筛、化学吸附等领域具有优异的表现,同时,硫属元素(硫、硒、碲)处于周期表中ⅥA族,最外层电子ns2np4(n=3、4、5),因此硫属化物在半导体、光致发光、非线性光学、化学传感、快速离子传递等领域也具有独特的性质。由于多元硫属化物在光、电、磁等领域具有十分广泛的应用和开发价值,作为功能材料的该类物质的合成及性能研究成为近年来十分热门研究领域。目前,合成硫属化物的主要方法有高温固相合成法,电化学合成法,中温助熔剂合成法以及低温水(溶剂)热合成法。本文中,选择吡啶/2,3-二疏基-1-丙醇、吡啶/1,2-乙二硫醇、1,4-丁二胺/水等混合溶剂开展了新型多元硫代锡酸盐晶体的溶剂热合成研究。1、在吡啶/2,3-二巯基-1-丙醇(V:V=2:1)混合溶剂中,利用溶剂热法合成出具有两种配位方式的锡原子的硫代锡酸铯晶体Cs4Sn5S12(1)。通过X-射线单晶衍射分析可知化合物1属正交晶系,Pbca空间群,a=14.232(4)A,b=13.161(4)A,c=16.372(5)A,α=90°,Z=4。结构中含有层状[Sn5S12]∞4-结构,[Sn5S12]∞4-阴离子由八面体SnS6和叁角双锥SnS5构成。还对化合物1做了 X-射线粉末衍射分析,差热热重分析以及紫外-可见漫反射分析,通过紫外-可见漫反射数据可知其禁带宽度2.3 eV,具有半导体性质。2、在吡啶/1,2-乙二硫醇(V:V=2:1)混合溶剂中,合成出含有过渡金属镉的硫代锡酸盐晶体RbNa3Cd2Sn2S8(2)和橘黄色六边形晶体Na2CdS2(3),化合物2属正交晶系Pca21空间群,a=13.486(3)A,b=6.7310(14)A,c=18.401(4)A,α=90°,Z=4。化合物2具有3-D骨架结构,结构中含有由四面体SnS4和CdS4共角交替连接构成的阴离子簇{Cd2Sn2S8}。相邻的{Cd2Sn2S8}十二元环在桥基S原子作用下堆积并形成两种1-D孔道。化合物 3 属叁方晶系,R3m空间群,a = 3.718(3)A,c = 26.170(4)A,α=β=90°,γ=120°,Z=3。结构中含有二维层状结构∞1[CdS2]2-,∞1[CdS2]2-层间分布着Na+,层状∞1[CdS2]2-由六配位Cd的原子与叁配位的S原子连接构成。对化合物2、3做了粉末X-射线衍射分析,热重分析以及紫外-可见漫反射分析,通过紫外-可见漫反射数据可知化合物2禁带宽度1.5 eV、化合物3禁带宽度1.3 eV,2、3均具有半导体性质。3、在吡啶/1,2-乙二硫醇(V:V=2:1)混合溶剂中合成出化合物K2Cu2Sn2S6(4),4 属单斜晶系,C2/c 空间群,a=10.9511(3)A,b=10.9555(4)A,c=19.6970(8)A,α=y=90°,β=97.989(2)°,Z=8。4 中含有 SnS4 四面体和CuS4四面体,二者通过共角连接形成二维层状结构。K2Cu2Sn2S6结构中含有两种类型硫原子:与两个铜原子和一个锡原子叁桥基配位的硫原子;与两个锡原子之间桥基配位的硫原子。对化合物4做了粉末X-射线衍射分析和紫外-可见漫反射分析,通过紫外-可见漫反射数据可知化合物4禁带宽度1.5 eV,具有半导体性质。4、在1,4-丁二胺/水(V:V=2:1)混合溶剂中合成出化合物(NH2-CH2-CH2-CH2-CH2-NH2)SnSe2(5),化合物5属正交晶系Fddd空间群,a=6.7795(19)A,b=23.310(7)A,c=25.253(7)A,α=90°,Z=16。5 由链状∞1[SnSe2]和有机胺配体1,4-丁二胺构成。四面体SnSe4通过共边连接成为链状∞1[SnSe2]结构,各链之间互相平行,1,4-丁二胺配体分布在链状∞1[SnSe2]周围将∞1[SnSe2]分隔。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

硫代锡酸盐论文参考文献

[1].那平,孙千益,李呈呈,韩晴玉,王榕静.层结构硫代锡酸盐的制备及去除痕量Cs~+离子[J].天津大学学报(自然科学与工程技术版).2019

[2].刘芳.溶剂热法合成新型多元硫代锡酸盐[D].内蒙古师范大学.2015

[3].胡飞龙,刘星,周健.新型稀土硫代锡酸盐化合物的合成和结构[C].中国化学会第28届学术年会第8分会场摘要集.2012

[4].顾晓梅.硫代锡酸盐[Mn(en)_3(Sn_2S_4)]_∞晶体的合成与表征[J].南通纺织职业技术学院学报.2011

[5].白音孟和,徐效清,梁凤英.硫代锡酸盐的合成研究进展[J].材料导报.2011

[6].付明来,郭国聪,刘冰,吴阿清,黄锦顺.过渡金属配合物为模板合成两个新的硫代锡酸盐(英文)[J].无机化学学报.2005

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