更新时间:2022-03-21 22:55
酞菁化合物还因在导电性、化学催化性、光电效应、液晶显示、气体敏感效应、光疗药物、光变色甚至非线性光学材料等方面呈现优良的性能,在光动力疗法(PDT)和光功能电子器件方面引起化学家和材料学家的广泛青睐,近来年,水溶性酞菁及金属酞菁作为半导体、导电材料的研究已不鲜见[5],这些金属酞菁溶液或粉末的导电性已达到相当高的水平,采用多种技术手段如LB膜技术、桥联配位体联接技术,可以增加试剂分子的有序性,从而提高其各种性能的应用[6].现在研究表明,金属酞菁化合物可以作为过氧化物酶的模拟物,催化氧化氢供体底物而用于有关活性物质的分析,在模拟酶研究方面具有广泛的应用前景[7,8]。因此,研究酞菁化合物的合成、性质及应用,具有重要的理论研究意义和实际应用价值。
酞菁的合成有两种方式:(1)由邻苯二氰与金属盐反应[9] (2)由邻苯二酸酐[10]或邻苯二甲酰胺[11]与金属盐在尿素(或氨气氛围)、钼酸铵存在下反应。
金属酞菁特征吸收带主要分布在:1600-1615cm和1520-1535cm都各有一吸收峰,这是由于芳香环上C=C及C=N的伸缩振动引起的.十六氢酞菁虽无芳香环,但其C=C和酞菁的内环共轭,使得C=C伸缩振动也在1600 cm左右。