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<二氯丙烷蒸气变色性质>
    二氯丙烷蒸气变色性质如图7(a)所示,当配合物1G暴露在二氯丙烷中,其二氯丙烷发射波长显著红移.最大发射峰从514nm红移到634nm,绿光转变为红光发射.随着在二氯丙烷蒸气中暴露时间的增长,514nm的绿光发射逐渐变弱,而634nm的红光发射则逐步增强.大约20min后,514nm处的绿光发射完全消失,634nm处的红光发射峰达到最大,表明在二氯丙烷作用下1G完成结构重排,完全转化为1R.图7(b)为发光色坐标的变化示意图,当1G暴露在二氯丙烷中、CIE色坐标从典型的绿光发射逐步转变为红光发射.红移之后的发射波长与1R(634nm)相同.由此推断配合物1G吸收二氯丙烷后可完全转化为1R.为了弄清1G对二氯丙烷产生响应并导致发光变色的本质原因,对样品进行了物相分析.如图8所示,粉末X射线衍射实验表明,1G暴露在二氯丙烷中发生了明显的物相的转变.有趣的是,发生转变之后的粉末衍射图与1R的单晶模拟衍射图相一致,证明配合物1G吸收二氯丙烷能够转化为1R.在二氯丙烷作用下,1G发生结构重排,一维链状结构转化为双核笼状结构的1R.1G对二氯丙烷发光变色的根本原因是结构发生了转变,并生成1R.有趣的是,当把红光发射的1R样品从室温加热到150℃左右时、发光颜色由红光变为绿光、同时二氯丙烷发射光谱发生显著蓝移,发射峰极大值从634nm蓝移到514nm.如图9所示,加热之后样品的发光颜色和发射光谱与1G的完全一致.相比较配合物1G,加热之后的量子产率有所降低,由原来的2.3%降低至2.01.由此可知、加热导致1R转化为1G。www.zbdongtong.com
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