《表1 TPE-tetraPVP和TPE-tetraPVP-Eu(III)上C1s,O1s和N1s的键能数值》

《表1 TPE-tetraPVP和TPE-tetraPVP-Eu(III)上C1s,O1s和N1s的键能数值》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《具有AIE效应的Eu(Ⅲ)-聚(N-乙烯基吡咯烷酮)配位聚合物Pdots的制备及双色肿瘤细胞成像》


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XPS谱图能够提供分子结构精确的结合能和共价电子结构信息[29],通过测试TPE-tetraPVP和TPE-tetraPVP-Eu(III)中配位元素氧、氮的键合能的变化,可以进一步确定Eu(III)配合物的结构.图2为配位前后TPE-tetraPVP和TPE-tetraPVP-Eu(III)的XPS光电子能谱中相应元素的结合能变化谱图(TPE-tetraPVP和TPE-tetraPVP-Eu(III)的光电子能谱见Figure S6).如图2所示,从XPS分析图谱可以观察到,配位前后TPE-tetraPVP和TPE-tetraPVP-Eu(III)上C元素结合能没有发生明显变化,但是N、O元素的结合能有一定程度的改变.表明Eu(III)可能和TPE-tetra PVP上的N、O发生配位作用.表1分别列出TPE-tetra PVP和TPE-tetra PVP-Eu(III)上C1s,O1s,N1s的结合能数据.由表1可知,TPE-tetraPVP与Eu(III)配位后,C—N键上的N1s结合能从401.0 eV增大到402.3 eV,而C=O键上的O1s结合能从532.5 e V增大到532.7 e V,而C元素结合能均为285.0 e V,没有任何变化.此结果证明TPE-tetra PVP-Eu(III)配合物是通过Eu(III)和聚合物PVP链上酰胺键的氮、氧元素发生配位形成的,从而导致N、O元素上的电子云密度降低,Eu(III)的电子云密度增加[30,31].