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第四周期人体必需微量元素与生物配体配合行为研究

中文摘要第1-8页
英文摘要第8-10页
第1章 第四周期人体必需微量元素与生物配体配合行为研究进展第10-40页
 1.1 人体必需的微量元素及其生物效应第10-15页
  1.1.1 钒及其生物效应第11页
  1.1.2 铬及其生物效应第11-12页
  1.1.3 锰及其生物效应第12页
  1.1.4 铁及其生物效应第12-13页
  1.1.5 钴及其生物效应第13-14页
  1.1.6 镍及其生物效应第14页
  1.1.7 铜及其生物效应第14-15页
  1.1.8 锌及其生物效应第15页
 1.2 人体必需的氨基酸及其结构第15-17页
 1.3 其它生物配体及其结构第17-18页
  1.3.1 牛磺酸第17-18页
  1.3.2 L-苏糖酸第18页
 1.4 第四周期人体必需微量元素与生物配体配合行为研究进展第18-22页
  1.4.1 钒配合物第18-19页
  1.4.2 铬配合物第19页
  1.4.3 锰配合物第19-20页
  1.4.4 铁配合物第20页
  1.4.5 钴配合物第20-21页
  1.4.6 镍配合物第21页
  1.4.7 铜配合物第21页
  1.4.8 锌配合物第21-22页
 1.5 含锌酶模拟的化学研究进展第22-27页
  1.5.1 几种含酶的功能第22-25页
  1.5.2 几种配位模型第25-27页
  1.5.3 烷基化反应第27页
 1.6 选题依据及其研究前景第27-29页
 参考文献第29-40页
第2章 铬盐-氨基酸-水体系的等温溶度研究第40-48页
 2.1 实验部分第40-41页
 2.2 Cr(NO3)3-His-H2O三元体系在25℃时的相平衡第41-43页
 2.3 Cr(NO3)3-Met-H2O三元体系在25℃时的相平衡第43页
 2.4 CrCl3-His-H2O三元体系在25℃时的相平衡第43页
 2.5 讨论第43-47页
 参考文献第47-48页
第3章 固态配合物的合成与性质第48-69页
 3.1 配合物的合成第48-49页
 3.2 配合物的的组成分析第49-50页
 3.3 配合物性质第50-62页
  3.3.1 配合物的红外光谱第50-58页
  3.3.2 配合物的X粉末衍射分析第58-59页
  3.3.3 配合物的荧光光谱第59-62页
 3.4 配合物的热稳定性第62-68页
  3.4.1 仪器与实验条件第62页
  3.4.2 配合物的热分析结果第62-63页
  3.4.3 讨论第63-68页
 参考文献第68-69页
第4章 配合物的热化学性质研究第69-113页
 4.1 配合物的恒容燃烧能测定及其标准燃烧焓、标准生成焓计算第69-77页
  4.1.1 仪器及热当量测定第69页
  4.1.2 热量计能当量计算第69-70页
  4.1.3 热交换校正第70页
  4.1.4 配合物的恒容燃烧能测定第70-74页
  4.1.5 配合物的标准燃烧焓计算第74-75页
  4.1.6 配合物的标准生成焓计算第75-77页
  4.1.7 结论第77页
 4.2 配合物的溶解焓测定第77-86页
  4.2.1 试剂及仪器标定第77-80页
  4.2.2 三种氨基酸及其锌配合物的溶解焓第80-85页
  4.2.3 不同实验条件下溶解焓的比较第85-86页
 4.3 配合物生成反应热动力学研究第86-112页
  4.3.1 固-液生成反应热动力学第86-91页
  4.3.2 液-液生成反应热动力学第91-112页
 参考文献第112-113页
第5章 锌的S2N2型配合物的研究第113-130页
 5.1 配合物的合成第113-116页
  5.1.1 C14H12N2Zn(SCH2)2C6H4配合物的合成第113-114页
  5.1.2 C14H12N2Zn(SCH2C6H4S)配合物的合成第114页
  5.1.3 C14H12N2Zn(SC6H4CH3)2配合物的合成第114-115页
  5.1.4 C14H12N2Zn(SC6H3Ph2)2配合物的合成第115-116页
 5.2 配合物的表征第116-120页
  5.2.1 配合物的元素分析第116页
  5.2.2 配合物的红外光谱第116-118页
  5.2.3 配合物的核磁共振谱第118-120页
 5.3 配合物的烷基化反应第120-125页
 5.4 C14H12N2Zn(SC6H4CH3)2晶体结构的测定第125-130页
  5.4.1 试剂与仪器第125页
  5.4.2 结果与讨论第125-130页
致谢第130-131页
附录:读博期间已发表和待发表的论文第131-132页

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