摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-39页 |
1.1 共轭聚合物的研究进展 | 第13-14页 |
1.2 共轭聚合物的应用 | 第14-34页 |
1.2.1 光催化水制氢领域的应用 | 第14-21页 |
1.2.1.1 线性一维共轭聚合物 | 第15-16页 |
1.2.1.2 平面型共轭聚合物 | 第16-17页 |
1.2.1.3 多孔共轭聚合物 | 第17-21页 |
1.2.2 荧光传感领域的应用 | 第21-29页 |
1.2.2.1 荧光传感原理 | 第22-23页 |
1.2.2.2 荧光淬灭 | 第23-25页 |
1.2.2.3 荧光增强/荧光开启 | 第25-28页 |
1.2.2.4 发射峰红移/蓝移 | 第28-29页 |
1.2.3 锂电池领域的应用 | 第29-31页 |
1.2.4 气体吸附领域的应用 | 第31-34页 |
1.3 硅杂环戊二烯的性质及应用简介 | 第34-36页 |
1.3.1 在光电器件领域的应用 | 第34-35页 |
1.3.2 在化学传感领域的应用 | 第35页 |
1.3.3 在气体吸附领域的应用 | 第35-36页 |
1.4 本论文的研究目的及主要内容 | 第36-39页 |
第二章 基于噻咯线性共轭聚合物的合成与性能研究 | 第39-55页 |
2.1 引言 | 第39-40页 |
2.2 实验部分 | 第40-45页 |
2.2.1 实验试剂和器材 | 第40-41页 |
2.2.2 中间体和单体的合成 | 第41-44页 |
2.2.3 线性共轭聚合物的合成 | 第44-45页 |
2.3 结果和讨论 | 第45-54页 |
2.3.1 单体的核磁表征 | 第45-46页 |
2.3.2 聚合物的红外光谱表征 | 第46-47页 |
2.3.3 聚合物的粉末X射线衍射和热重分析 | 第47-48页 |
2.3.4 聚合物的扫描电镜分析 | 第48-49页 |
2.3.5 聚合物的光学性质分析 | 第49-50页 |
2.3.6 聚合物的电化学分析 | 第50-52页 |
2.3.7 聚合物的光催化水制氢性能分析 | 第52-53页 |
2.3.8 聚合物的有机蒸气传感性能分析 | 第53-54页 |
2.4 本章小结 | 第54-55页 |
第三章 基于三溴基团化合物取代的噻咯共轭聚合物的合成与性能研究 | 第55-67页 |
3.1 引言 | 第55页 |
3.2 实验部分 | 第55-58页 |
3.2.1 实验试剂和器材 | 第55-56页 |
3.2.2 中间体和单体的合成 | 第56-57页 |
3.2.3 共轭聚合物的合成 | 第57-58页 |
3.3 结果和讨论 | 第58-66页 |
3.3.1 单体的核磁表征 | 第58-59页 |
3.3.2 聚合物的红外光谱表征 | 第59-60页 |
3.3.3 聚合物的粉末X射线衍射和热重分析 | 第60-61页 |
3.3.4 聚合物的扫描电镜分析 | 第61页 |
3.3.5 聚合物的光学性质分析 | 第61-62页 |
3.3.6 聚合物的电化学分析 | 第62-63页 |
3.3.7 聚合物的光催化水制氢性能分析 | 第63-65页 |
3.3.8 聚合物的有机蒸气传感性能分析 | 第65-66页 |
3.4 本章小结 | 第66-67页 |
第四章 基于四溴基团化合物取代的噻咯共轭聚合物的合成与性能研究 | 第67-81页 |
4.1 引言 | 第67页 |
4.2 实验部分 | 第67-70页 |
4.2.1 实验试剂和器材 | 第67-68页 |
4.2.2 中间体和单体的合成 | 第68-69页 |
4.2.3 共轭聚合物的合成 | 第69-70页 |
4.3 结果和讨论 | 第70-79页 |
4.3.1 单体的核磁表征 | 第70-71页 |
4.3.2 聚合物的红外光谱表征 | 第71-72页 |
4.3.3 聚合物的粉末X射线衍射和热重分析 | 第72-73页 |
4.3.4 聚合物的扫描电镜分析 | 第73-74页 |
4.3.5 聚合物的光学性质分析 | 第74-75页 |
4.3.6 聚合物的电化学分析 | 第75-76页 |
4.3.7 聚合物的光催化水制氢性能分析 | 第76-78页 |
4.3.8 聚合物的有机蒸气传感性能分析 | 第78-79页 |
4.4 本章小结 | 第79-81页 |
第五章 结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-91页 |
附录 | 第91-95页 |
致谢 | 第95页 |