特許6625768IP Force 特許公報全文掲載

技術分野

関連出願との相互引用
本出願は、2016年7月29日付韓国特許出願第10−2016−0096905号に基づく優先権の利益を主張し、当該韓国特許出願の文献に開示されたすべての内容は本明細書の一部として含まれる。 本発明は、有機金属複合体の製造のための多方向性リガンド及びこれに基づく有機金属複合体

発明が解決しようとする課題[発明の詳細な説明]から抜粋

本発明は、有機金属複合体の製造のために、構造及び機能面において幅広い拡張性を有する多方向性リガンド化合物を提供するものである。 また、本発明は、前記多方向性リガンド化合物に基づく有機金属複合体を提供するものである。

課題を解決するための手段[発明の詳細な説明]から抜粋

前記課題を解決するために、本発明は、下記化学式1で表される化合物、またはその塩と金属イオンの配位結合で形成された有機金属複合体を提供する: 前記化学式1において、 Rは、それぞれ独立して−R1、−NH−CO−R2、または−NH−R2であり、 R1は、それぞれ独立して−OH、C6−60アリール、C1−10アルキル、またはアミノ酸残基であり、 R2は、C1−10アルキル、C・・・ 続きを知財ポータルサイト IP Force にログインして見る
【発明の効果】
前述したとおり、本発明による化学式1で表される化合物は、金属イオンと配位結合して両方向または多方向の有機金属複合体を形成できるという特徴がある。したがって、本発明は、アミン−アルデヒド縮合を用いて多様なリガンドを合成できる前駆体とその前駆体を用いて有機金属材料の合成に用いることができる。

この発明についての権利主張の範囲[特許請求の範囲]

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この特許公報に記載されている図面[図面の簡単な説明]から抜粋

【図1】本発明の一実施例による化合物が金属イオンと配位結合で形成されるネットワーク構造を示すものである。

【図2】本発明の有機金属複合体がゲル形態に製造されることを示すものである。

【図3】本発明の有機金属複合体(terbium(III) metallogel)の蛍光性を測定した結果を示すものである(固体蛍光、吸収波長=450nm、最大放出波長=629nm、基準線は補正された)。

【図4】本発明の有機金属複合体(cobalt(II) metallogel)の表面をSEMで観察した結果を示すものである。

【図5】本発明の有機金属複合体(nickel(II) metallogel)の表面をSEMで観察した結果を示すものである。

【図6】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造した結果を示すものである。

【図7】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造して、SEMで表面を観察した結果を示すものである。

【図8】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造して、SEMで表面を観察した結果を示すものである。

【図9】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造して、SEMで表面を観察した結果を示すものである。

【図10】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造して、SEMで表面を観察した結果を示すものである。

【図11】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造して、SEMで表面を観察した結果を示すものである。

【図12】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造して、SEMで表面を観察した結果を示すものである。

【図13】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造して、SEMで表面を観察した結果を示すものである。

【図14】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造して、SEMで表面を観察した結果を示すものである。

【図15】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造して、エネルギー分散X線分光分析(EDS)で試料内の各元素の含有量とその分布を観察した結果を示すものである。

【図16a】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造して、エネルギー分散X線分光分析(EDS)で試料内の各元素の含有量とその分布を観察した結果を示すものである。

【図16b】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造して、エネルギー分散X線分光分析(EDS)で試料内の各元素の含有量とその分布を観察した結果を示すものである。

【図17a】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造して、エネルギー分散X線分光分析(EDS)で試料内の各元素の含有量とその分布を観察した結果を示すものである。

【図17b】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造して、エネルギー分散X線分光分析(EDS)で試料内の各元素の含有量とその分布を観察した結果を示すものである。

【図18a】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造して、エネルギー分散X線分光分析(EDS)で試料内の各元素の含有量とその分布を観察した結果を示すものである。

【図18b】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造して、エネルギー分散X線分光分析(EDS)で試料内の各元素の含有量とその分布を観察した結果を示すものである。

【図19a】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造して、エネルギー分散X線分光分析(EDS)で試料内の各元素の含有量とその分布を観察した結果を示すものである。

【図19b】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造して、エネルギー分散X線分光分析(EDS)で試料内の各元素の含有量とその分布を観察した結果を示すものである。

【図20a】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造して、エネルギー分散X線分光分析(EDS)で試料内の各元素の含有量とその分布を観察した結果を示すものである。

【図20b】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造して、エネルギー分散X線分光分析(EDS)で試料内の各元素の含有量とその分布を観察した結果を示すものである。

【図21a】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造して、エネルギー分散X線分光分析(EDS)で試料内の各元素の含有量とその分布を観察した結果を示すものである。

【図21b】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造して、エネルギー分散X線分光分析(EDS)で試料内の各元素の含有量とその分布を観察した結果を示すものである。

【図22a】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造して、エネルギー分散X線分光分析(EDS)で試料内の各元素の含有量とその分布を観察した結果を示すものである。

【図22b】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造して、エネルギー分散X線分光分析(EDS)で試料内の各元素の含有量とその分布を観察した結果を示すものである。

【図23a】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造して、エネルギー分散X線分光分析(EDS)で試料内の各元素の含有量とその分布を観察した結果を示すものである。

【図23b】本発明の有機金属複合体をキセロゲル(xerogel)に製造して、エネルギー分散X線分光分析(EDS)で試料内の各元素の含有量とその分布を観察した結果を示すものである。

選択図 図1出願人が指定した本件の代表的な図

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