金属硫醇盐引起了广泛的关注,这主要是由于其基于前体的纳米结构金属或金属硫属化物的制备。在本文中,一系列具有不同长度烷氧基尾基的含偶氮苯的硫醇配体及其相应的硫醇银AgS–C 10 H 20 –Ph–N N–Ph–OC n H 2 n +1其中n已成功合成了1、6、8、12个化合物,并通过差示扫描量热法(DSC),可变温度SAXS / WAXS和温度相关的FTIR系统研究了它们的热性质和相行为。通过将偶氮苯液晶元首次引入硫醇银中,从其特定的正交晶态晶体结构获得了在整个高温下持续存在的有序层状液晶中间相,这与烷烃银的胶束或六角柱状中间相形成鲜明对比。具有较长脂肪族烷基链的硫醇盐AgSC m H 2 m +1(m≥12)是由于偶氮苯液晶元π-π堆积和Ag-S平板的无机骨架结合的相互作用。此外,原则上已经证明了通过基于这样的介晶前体的原位热解反应形成中间纳米颗粒和制备银纳米盘。作为一种功能性金属致裂
金属硫醇盐引起了广泛的关注,这主要是由于其基于前体的纳米结构金属或金属硫属化物的制备。在本文中,一系列具有不同长度烷氧基尾基的含偶氮苯的硫醇配体及其相应的硫醇银AgS–C 10 H 20 –Ph–N N–Ph–OC n H 2 n +1其中n已成功合成了1、6、8、12个化合物,并通过差示扫描量热法(DSC),可变温度SAXS / WAXS和温度相关的FTIR系统研究了它们的热性质和相行为。通过将偶氮苯液晶元首次引入硫醇银中,从其特定的正交晶态晶体结构获得了在整个高温下持续存在的有序层状液晶中间相,这与烷烃银的胶束或六角柱状中间相形成鲜明对比。具有较长脂肪族烷基链的硫醇盐AgSC m H 2 m +1(m≥12)是由于偶氮苯液晶元π-π堆积和Ag-S平板的无机骨架结合的相互作用。此外,原则上已经证明了通过基于这样的介晶前体的原位热解反应形成中间纳米颗粒和制备银纳米盘。作为一种功能性金属致裂