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新型钳形腙类受体分子的合成及其识别性能研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 文献综述第10-35页
    前言第10-11页
    1.1 分子识别的原理第11页
    1.2 阴离子识别的意义第11-12页
    1.3 阴离子结构特点及其对主体设计的影响第12-14页
    1.4 腙类受体的阴离子识别研究第14-25页
        1.4.1 单腙类受体分子第14-17页
        1.4.2 双腙类受体第17-21页
        1.4.3 多腙类受体分子第21-23页
        1.4.4 含金属的腙类受体第23-25页
    1.5 水相中的阴离子识别研究第25-28页
    1.6 分子钳受体的阴离子识别研究第28-30页
    1.7 选题背景第30-31页
    参考文献第31-35页
第二章 间苯二甲酰腙分子钳的合成及阴离子识别研究第35-45页
    2.1 引言第35页
    2.2 实验部分第35-37页
        2.2.1 试剂与仪器第35-36页
        2.2.2 中间体的合成第36页
        2.2.3 目标产物4 的合成与表征第36-37页
        2.2.4 紫外-可见(UV-Vis)光谱滴定第37页
        2.2.5 核磁滴定实验第37页
    2.3 结果与讨论第37-43页
        2.3.1 紫外-可见吸收光谱滴定第37-38页
        2.3.2 取代基对主体分子识别能力的影响第38-40页
        2.3.3 识别机理探讨第40-42页
        2.3.4 结论第42-43页
    参考文献第43-45页
第三章 含水介质中间苯二甲酰腙类化合物的合成及阴离子识别研究第45-60页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 实验部分第46-48页
        3.2.1 试剂与仪器第46页
        3.2.2 目标产物3 的合成与表征第46-47页
        3.2.3 紫外-可见(UV-Vis)光谱滴定第47页
        3.2.4 核磁滴定实验第47-48页
    3.3 结果与讨论第48-55页
        3.3.1 不同含水体系中阴离子识别第48-49页
        3.3.2 紫外吸收光谱滴定第49-52页
        3.3.3 识别机理和结合模式探讨第52-55页
        3.3.4 无机醋酸盐的直接测定第55页
    3.4 结论第55-56页
    参考文献第56-60页
第四章 酰腙类化合物的合成、阴离子识别及生物活性研究第60-70页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 实验部分第61-63页
        4.2.1 试剂与仪器第61页
        4.2.2 中间体的合成第61页
        4.2.3 目标产物4 的合成与表征第61-62页
        4.2.4 紫外-可见(UV-Vis)吸收光谱实验第62-63页
    4.3 结果和讨论第63-65页
        4.3.1 化合物结构特征第63页
        4.3.2 阴离子识别性能研究第63-65页
    4.4 化合物的生物活性第65-66页
    4.5 结论第66页
    参考文献第66-70页
附录第70-71页
致谢第71页

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