研究目的
分析外围烷基、芳基和中位氮杂取代对BODIPYs在氩气或氧气氛围中热稳定性的影响。
研究成果
研究表明,烷基、芳基和meso-氮杂取代基会显著影响BODIPYs的热稳定性。引入苯基可使热稳定性获得最大提升,而meso-氮杂取代的影响最小。与惰性氩气氛围相比,氧气存在时热稳定性更低。
研究不足
该研究仅限于在受控条件(氩气或氧气氛围)下对BODIPYs的热稳定性分析,未探讨可能影响其稳定性的其他环境因素。
1:实验设计与方法选择:
采用热重分析研究BODIPYs的热稳定性。
2:样品选择与数据来源:
使用晶体BODIPY样品1-8,由相应的二吡咯甲烷或8-间-氮杂二吡咯甲烷与三氟化硼乙醚反应合成。
3:实验设备与材料清单:
使用Netzsch TG 209 F1微热天平进行热分析。
4:实验步骤与操作流程:
样品加热速率为10 K/min,每次称样质量为3-9 mg,温度范围为25-700°C。
5:数据分析方法:
从TG和DTG曲线确定分解起始温度(T1)、最大效应温度及终止温度。
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Bruker 500 spectrometer
500
Bruker
Used for recording 1H NMR spectra of the complexes.
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Shimadzu MALDI-TOF AXIMA Confidence mass spectrometer
AXIMA Confidence
Shimadzu
Used for taking mass spectra of the samples.
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Netzsch TG 209 F1 microthermobalance
TG 209 F1
Netzsch
Used for thermogravimetric analysis of BODIPY samples.
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FLASH EA1112 analyzer
EA1112
FLASH
Used for elemental analysis of the complexes.
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