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基于多吡啶钌化合物的光驱动水氧化研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
引言第8-9页
1 绪论第9-29页
    1.1 光合作用第9-13页
        1.1.1 天然光合作用第9-11页
        1.1.2 人工光合作用第11-13页
    1.2 水氧化催化剂的研究进展第13-20页
        1.2.1 基于金属锰的水氧化催化剂第13-14页
        1.2.2 基于金属钌的水氧化催化剂第14-20页
    1.3 光敏剂的研究进展第20-25页
        1.3.1 基本光化学原理第20-22页
        1.3.2 金属卟啉类光敏剂的研究第22-23页
        1.3.3 多吡啶金属配合物类光敏剂的研究第23-25页
    1.4 超分子体系的研究第25-27页
    1.5 本论文的选题背景和依据第27-29页
2 新型光敏剂的合成及光催化水氧化的性能研究第29-46页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 实验部分第30-39页
        2.2.1 分析测试仪器第30页
        2.2.2 主要原料第30-31页
        2.2.3 溶剂的纯化第31-32页
        2.2.4 光敏剂与催化剂的制备第32-37页
        2.2.5 紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)测试第37页
        2.2.6 电化学性质测试第37-38页
        2.2.7 光驱动水氧化放氧测试第38-39页
    2.3 结果与讨论第39-45页
        2.3.1 光敏剂PS1和PS2的表征第39页
        2.3.2 紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)分析第39-40页
        2.3.3 电化学性质分析第40-41页
        2.3.4 光驱动水氧化反应性能研究第41-42页
        2.3.5 不同光敏剂与催化剂浓度比的光驱动水氧化放氧活性研究第42-45页
    2.4 本章小结第45-46页
3 超分子催化剂的合成及其光催化性能的研究第46-57页
    3.1 引言第46-47页
    3.2 实验部分第47-52页
        3.2.1 分析测试仪器第47页
        3.2.2 主要原料第47-48页
        3.2.3 溶剂的纯化第48页
        3.2.4 超分子催化剂的制备第48-51页
        3.2.5 光谱测试第51页
        3.2.6 电化学性质测试第51页
        3.2.7 光驱动水氧化反应测试第51-52页
    3.3 结果与讨论第52-56页
        3.3.1 超分子催化剂的表征第52页
        3.3.2 光谱性质分析第52-54页
        3.3.3 电化学性质分析第54-55页
        3.3.4 光催化水氧化的研究第55-56页
    3.4 本章小结第56-57页
结论第57-58页
参考文献第58-64页
附录A 主要化合物的表征谱图第64-68页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第68-69页
致谢第69-70页

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