摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 前言 | 第11-29页 |
1.1 缺位Keggin型磷钨酸为前驱体的钒取代饱和化多酸化合物的研究进展 | 第12-17页 |
1.1.1 基于磷钨钒酸化合物的晶体工程研究进展 | 第12-14页 |
1.1.2 基于磷钨钒酸盐的性能研究进展 | 第14-17页 |
1.2 基于三缺位Keggin型锑钨酸化合物的研究进展 | 第17-22页 |
1.2.1 基于{SbW_9}单元无机化合物的研究进展 | 第17-19页 |
1.2.2 有机物修饰{SbW_9}化合物的研究进展 | 第19-22页 |
1.3 选题思路 | 第22-24页 |
参考文献 | 第24-29页 |
第二章 基于钒取代Keggin型磷钨酸的三维稀土化合物的合成及性能研究 | 第29-67页 |
2.1 实验部分 | 第31-34页 |
2.1.1 试剂 | 第31页 |
2.1.2 仪器 | 第31页 |
2.1.3 基于磷钨钒酸三维稀土化合物的合成 | 第31-32页 |
2.1.4 晶体结构测定 | 第32-34页 |
2.2 基于{PVW_(11)}的三维稀土化合物的结构和性能研究 | 第34-50页 |
2.2.1 晶体结构描述 | 第34-38页 |
2.2.2 X-射线粉末衍射 | 第38-39页 |
2.2.3 红外光谱 | 第39页 |
2.2.4 固体紫外-可见及光学禁带宽度 | 第39-41页 |
2.2.5 电喷雾质谱 | 第41-42页 |
2.2.6 荧光性质 | 第42-48页 |
2.2.7 磁性质 | 第48-50页 |
2.3 基于{PV_3W_9}的三维稀土化合物的结构和性能研究 | 第50-58页 |
2.3.1 Sm-L~1PW_9V_3-7的晶体结构描述 | 第50-53页 |
2.3.2 X-射线粉末衍射 | 第53页 |
2.3.3 红外光谱 | 第53-54页 |
2.3.4 固体紫外-可见及光学禁带宽度 | 第54-55页 |
2.3.5 荧光性质 | 第55-56页 |
2.3.6 磁性质 | 第56-58页 |
本章小结 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-67页 |
第三章 基于三钒取代Keggin型磷钨酸的一维稀土化合物的合成及性能研究 | 第67-83页 |
3.1 实验部分 | 第68-71页 |
3.1.1 仪器与试剂 | 第68页 |
3.1.2 {PV_3W_9}基一维稀土化合物的合成 | 第68-69页 |
3.1.3 晶体结构测定 | 第69-71页 |
3.2 {PV_3W_9}基一维稀土化合物的晶体结构描述和性能研究 | 第71-78页 |
3.2.1 Eu-L~2-PW_9V_3-9的晶体结构描述 | 第71-73页 |
3.2.2 X-射线粉末衍射 | 第73-74页 |
3.2.3 红外光谱 | 第74页 |
3.2.4 固体紫外-可见光谱及光学禁带宽度 | 第74-76页 |
3.2.5 磁性质 | 第76-78页 |
本章小结 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
第四章 过渡金属取代三缺位Keggin型锑钨酸化合物的合成及性能研究 | 第83-109页 |
4.1 实验部分 | 第84-86页 |
4.1.1 试剂 | 第84页 |
4.1.2 仪器 | 第84-85页 |
4.1.3 化合物14-16的合成 | 第85页 |
4.1.4 晶体结构测定 | 第85-86页 |
4.2 结果与讨论 | 第86-98页 |
4.2.1 化合物14的晶体结构描述 | 第86-88页 |
4.2.2 化合物15的晶体结构描述 | 第88-91页 |
4.2.3 化合物16的晶体结构描述 | 第91-94页 |
4.2.4 X-射线粉末衍射 | 第94-95页 |
4.2.5 红外光谱 | 第95页 |
4.2.6 固体紫外-可见及光学禁带宽度 | 第95-97页 |
4.2.7 磁性质 | 第97页 |
4.2.8 电化学 | 第97-98页 |
4.3 有机催化环氧化反应 | 第98-103页 |
4.3.1 实验部分 | 第99页 |
4.3.2 实验方法 | 第99页 |
4.3.3 数据处理 | 第99-100页 |
4.3.4 催化环辛烯选择氧化反应 | 第100-103页 |
本章小结 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-109页 |
结论 | 第109-111页 |
附录 | 第111-135页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第135-137页 |
致谢 | 第137页 |