金属有机骨架材料[(CH3)2NH2][M(HCOO)3]的制备和表征及弹性性能研究开题报告
2020-05-01 08:05
1. 研究目的与意义(文献综述)
多铁性mofs具有铁弹性、铁电性或铁磁性。多铁性研究可上溯至1950年代,研究方向较为悠久,在2003年内两项里程碑性成果驱动了大规模的研究[7]。近十年来,多铁性材料的研究受到了广泛关注,高温多铁性与强磁电耦合效应是多铁性材料研究核心内容[8]。这主要是由于多铁性的产生会受到诸多因素的限制。其一为对称性的限制。铁磁有序要求时间反演对称性破缺,而铁电有序要求空间反演对称性破缺,故同时具有铁电和铁磁有序的多铁性材料就要求同时打破时间反演和空间反演对称性;二为离子种类的排他性;其三,铁电性材料要求样品足够绝缘,以保持电极化状态,而大多数的铁磁材料为导体[9]。在金属有机骨架结构中,磁性中心之间通过有机配体连接在一起,并且通过有机配体的传递作用,从而使分子磁体表现出磁性[10]。此外,当磁性中心和桥连配体相同,但配体的配位模式不同时,它们表现出来的磁学性质也会不同[11]。然而关于mofs弹性性能的研究较少,有待进一步研究。
2. 研究的基本内容与方案
2.1. 研究的基本内容
1、材料制备:通过水热法制备具有钙钛矿型结构的多铁性mofs [(ch3)2nh2][m(hcoo)3]。
2、结构表征:通过xrd研究[(ch3)2nh2][m(hcoo)3]的相结构,利用拉曼光谱和红外光谱分析其官能团结构。
3. 研究计划与安排
第1-3周:查阅相关文献,完成英文文献翻译。明确实验过程,了解并准备实验所需材料。确定技术方案,完成开题报告。
4. 参考文献(12篇以上)
[1] yaghi o m, davis charles e, li g m, et al. selective guest bindingby tailored channels in a 3-d porous zinc(ii)-benzenetricarboxylate network [j].journal of the american chemical society, 1997, 119(12):2861-2868.
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