[Co(II)-Salen]配合物的制备及载氧作用

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1、Co(II) Salen配合物的制备及载氧作用摘要:无机配合物双水杨醛乙二胺合钴() Co()() 具有可逆载氧能力,是天然氧载体的模型化台物。通过红外光谱对其结构进行表征,并通过模型化合物Co()()的吸氧测量和放氧观察了解载氧作用机制。关键词: Co()(Salen),载氧作用, 红外光谱;载氧一、引言Salen分子是一类配位原子为二氮二氧的大环席夫碱配体,能和大部分过渡金属元素及部分主族元素形成稳定的配合物。Co()(Salen)配合物制备的条件不同可以有两种不同的固体形态存在,因此,本文将从Co()(Salen)配合物的合成、表征、载氧来讨论该化合物。通过Co()(Salen)配合物制

2、备掌握合成配合物中的一些基本操作技术,同时通过模拟化合物Co()(Salen)的吸氧测量和放氧观察了解载氧作用机制。本实验以Co()(Salen)为例来观察配合物的吸氧和放氧作用,Co()(Salen)配合物制备条件的不同可以有两种不同的固体形态存在,一种是棕褐色黏状物体(活性型)在室温下能迅速吸收氧气;另一种是暗红色(非活性型),在室温下稳定,不吸收氧气。非活性Co()(Salen)配合物在某些溶中,能与溶剂配位而成活性型。在DMF溶剂生成的加合物Co()(Salen)2(DMF)2O2是细颗粒状的暗棕色沉淀,不易过滤,宜用离心分离,加合物中Co和O的物质的量比可以用气体体积测量法测定。Co

3、()(Salen)2(DMF)2O2加进弱电子给予体氯仿后,将慢慢溶解,不断放出细小的氧气流,并产生暗红色的Co()(Salen)溶液。 非活性型 活性型合成路线: 二、实验部分2.1实验目的 通过Co(II)Salen配合物的制备和对其吸氧测量及放氧的观察,掌握无机合成中的一些基本操作技术和了解一些金属配合物的载氧机理。2.2实验原理 在许多生物体中,一些金属蛋白在一定条件下能够吸收和放出氧气,以供有机体生命活动的需要,如人体中的肌红蛋白、血红蛋白等。人们常用一些简单无机配合物的吸氧、放氧作用来模拟研究一些金属蛋白的载氧机理。 由水杨醛与乙二胺反应所生成的配体与醋酸钴作用生成Co(II)Sa

4、len配合物,其反应式如下:在合成配合物Co(II)Salen时,首先制得的一种是棕色粘状物,为活性型Co(II)Salen。将活性型Co(II)Salen在无氧及7080条件下搅拌1小时,则得另一种暗红色结晶,为非活性型Co(II)Salen。它们都是双聚体配合物,其结构如下图所示。 活性型Co(II)Salen是由一个Co(II)Salen分子中的Co原子与另一个Co(II)Salen分子中的Co原子相连接而成的双聚体(DCo-Co = 3.45),在室温下能迅速吸收氧气。非活性型Co(II)Salen是由一个Co(II)Salen分子中的Co原子和O原子分别与另一个Co(II)Salen

5、分子中的O原子和Co原子相连接而成的双聚体(DCo-O = 2.26),在室温下稳定,不吸收氧气。 某些溶剂L与非活性型Co(II)Salen配位而成活性型的Co(II)Salen2L2后,能在室温下迅速吸收氧气而形成1 :1型Co(II)SalenLO2或2 :1型Co(II)Salen2L2O2加合物。 在DMF中形成氧加合物的反应式为: 2Co(II)Salen + 2DMF + O2 Co(II)Salen2(DMF)2O2 产物Co(II)Salen2(DMF)2O2是一种颗粒极细的暗褐色沉淀,用普通过滤法较难分离,可用离心分离法得到。氧与钴的摩尔比可用直接元素分析或气体溶积测量方法

6、测定。 在Co(II)Salen2(DMF)2O2沉淀中加入弱电子给予体溶剂氯仿(或苯)后,暗褐色沉淀将慢慢溶解,并不断地在沉淀表面放出细小的氧气泡,同时生成暗红色的Co(II)Salen溶液。 Co(II)Salen2(DMF)2O22Co(II)Salen + 2DMF + O22.3仪器与药品仪器:三颈瓶(250ml) 1个;冷凝管1个;恒压分液漏斗1个;移液管2 mL1支;量筒(100 mL、10 mL)各1个;烧杯(50 mL) 1个;氮气钢瓶1个;抽滤瓶1个;砂芯漏斗1个;红外灯1台;量气管(25 mL) 1支;支试管1支;带活塞三通1支;普通漏斗1支;小试管(5 mL) 1支;氧

7、气钢瓶1个;离心试管(10 mL)2支;SHZ-D()循环水式真空泵BOO型离心沉淀器JJ-1精密定时电动搅拌器DHG-9146型电热恒温鼓风干燥箱SY-1-2型电热式恒温水浴箱试剂:水杨醛(C.P);99%乙二胺(C.P.) ;95%乙醇(C.P.);四水醋酸钴(C.P.);二甲基甲酰胺(C.P.)氯仿(C.P.)。 2.4实验步骤:1. 非活性型配合物Co(II)Salen的制备。安装好制备装置。用移液管移取1.6mL水杨醛于250 mL三颈瓶中,加入80 mL 95%的乙醇。在搅拌下,用移液管移取0.75 mL 99的乙二胺于该三颈瓶中,反应4 5分钟,生成亮黄色片状双水杨醛缩乙二胺(H

8、2Salen)结晶。按下图安装好实验装置,将溶于15 mL热水的1.9 g Co(Ac)2 4H2O溶液放冷后,转入恒压分液漏斗中。通入N2以赶尽装置中的空气,再调节流速为每秒放出1 2个N2气泡。开通冷凝水,加热水浴。待三颈瓶中的亮黄色片状结晶全部溶解,且反应体系达到溶剂回流温度时,迅速加入醋酸钴溶液于三颈瓶中,立即生成棕色粘状沉淀(活性型Co(II)Salen)。搅拌、回流1小时后,棕色粘状沉淀全部转变为暗红色结晶(非活性型Co(II)Salen)。将热水浴换成冷水浴,待反应体系冷至室温时,停止通入N2,关闭氮气钢瓶。用砂芯漏斗抽滤至干,分别用5ml水洗涤沉淀三次,抽干;最后用5 mL 9

9、5的乙醇洗涤沉淀,抽干。用红外灯干燥产品,称量干燥产品并计算收率。 2. 配合物Co(II)Salen吸收氧气量的测定。(1)按下图安装好仪器,往量气管内装水至略低于刻度“0”的位置,上下移动水准调节器,以赶尽附着在胶管和量气管内壁的气泡。 (2)盖好支试管的塞子,旋转三通活塞使量气管与支试管相通,且成一个密闭系统。把水准调节器下移一段距离,并固定在一定的位置上。如果量气管中的液面只在开始时稍有下降,随即维持恒定,说明装置不漏气。如果液面继续下降,则应检查接口处是否密闭。经检查与调整后,再重复实验,直至不漏气为止。(3)将5 8 mL DMF放进支试管中。用分析天平在干燥的小试管中准确称取0.

10、05 0.1g非活性型Co(II)Salen,用镊子细心地将小试管放进支试管中(此时严禁DMF进入小试管)。(4)微开盖支试管的塞子,旋转三通活塞,使量气管及支试管与氧气瓶相通。通入O2以赶尽整个体系内的空气(此时应慢慢上下移动水准调节器约2 3分钟),并使O2充满整个体系。(5)迅速盖好支试管的塞子,且旋转三通活塞使支试管与量气管成一密闭系统,关闭氧气钢瓶。使水准调节器和量气管的液面保持同一水平,此时密闭系统内的压力与大气压相等,读出并记录量气管中液面的刻度。(6)细心倒转支试管,使DMF进入小试管与配合物混合。不时摇动支试管,观察反应物颜色的变化,且没隔5分钟记录一次量气管中液面的位置并填

11、下表,直至Co(II)Salen吸收氧气饱和为止(量气管中液面位置几乎不变),约20 30分钟。记录当时的室温和大气压。3. 加合物Co(II)Salen2(DMF)2O2在氯仿中的反应。将上面吸氧测量完毕后所生成的加合物Co(II)Salen2(DMF)2O2平均转移至两支离心试管中,离心分离。小心倾出上层溶液于回收瓶中,保留管底沉淀。沿管壁加细心加入5mL氯仿(不要搅拌和振动),细心观察管内放氧的现象。三、数据记录及结果处理1. 实验得到的非活性Co(II)Salen是红棕色的固态晶体,共2.4785g,产率为60.44%。2. CoSalen配合物的吸氧测量:室温: 18.5 ;大气压力

12、: 92.52 kPa;室温时饱和水蒸气压力: 2.102 kPa。样品质量(g)吸氧体积/mL0.06882.2 CoSalen的物质的量 = 0.0688/325mol=0.000212吸收氧气的物质的量 = (92.52-2.102)x103x2.2x10-6/8.314x291.5mol=0.0000821mol:CoSalen摩尔比为 1:2.583. 红外分析(图谱附在报告后)原样:2358.8有C三N的伸缩振动3435.0有N-H的伸缩振动1606.6,1448.4有强吸收峰,说明有苯环的骨架振动732.9,750.3说明苯环上有四个邻接氢292.1,3020.3,3051.1说

13、明有C-H的伸缩振动吸氧后2358.8,2341.4尖锐强吸收,说明有C三N3400以后有比原样更强的吸收峰,说明有N-H2740.7有微弱吸收,C-H伸缩振动不明显1272.9有峰,所以有C-O1608.5,1446、5有吸收峰,但不如原样尖锐,为苯环骨架振动669.3处有强吸收,但不如原样尖锐所以原样为2Co(II)Salen 吸氧后为Co(II)Salen2(DMF)2O2 加合物Co(II)Salen2(DMF)2O2在氯仿中的反应: Co(II)Salen2(DMF)2O22Co(II)Salen + 2DMF + O2四、讨论1.通入氮气的作用是赶尽装置内的空气,防止空气中的氧气与

14、反应物发生反应,导致实验失败,合成时要氮气保护,否则生成的产物将溶解转化为Co(III)Schiff碱配合物合成的配合物Co(II)Salen中Co是二价,合成过程中,如果不N2保护,空气中的氧很容易将Co(II)氧化成Co (III),生成Co(III) Salen+, 形成棕黑色溶液,而得不到砖红色的产物沉淀.。2.溶剂和溶质大致上可分为极性(亲水的)和非极性(疏水的)。极性可以透過量度物质的介电常数或偶极距得知。溶剂的极性决定了它所能溶解的物质以及可以相互混合的其他溶剂或液态物质。根据这个基本原则,极性物质在极性溶剂溶解的最好;非极性物质在非极性的溶剂中溶解的最好: 即“相似相溶原理”。 N-甲酰二甲胺是极性很强的有机物质,二甲基甲酰胺(DMF)作为重要的化工原料以及性能优良的溶剂,但是它也能吸收氧气,它是极性疏质子溶剂溶剂和极性质子溶剂都可以溶解极性物质,如果实验中需要溶解极性物质,但质子又会干扰实验,可以选取这种溶剂。 CHCl3不能溶解氧气的。3钴配合物之所以能够吸氧,因为所形成的配合物为层状结构,体的所有原子都处在同一平面之中,层与层之间的空隙足以使氧分子通过。钴()配合物能否载氧及其载氧方式、载氧可逆与否,将受到配体性质、溶剂等因素的影响。五、参考文献1. CarlerM J.RillemaDP.BasoloFJ.Oxygen Carri

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