摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 Schiff碱化合物的研究进展 | 第9-11页 |
1.1.1 Schiff碱类化合物在医药和农药领域的研究进展 | 第9-10页 |
1.1.2 Schiff碱类化合物在光学材料、催化等其它方面的研究进展 | 第10-11页 |
1.2 有机催化剂的研究进展 | 第11-13页 |
1.2.1 有机催化的概述 | 第11-12页 |
1.2.2 有机催化的类型及催化机理 | 第12页 |
1.2.3 脲型有机催化剂的研究进展 | 第12-13页 |
1.3 水热合成法 | 第13-14页 |
1.3.1 水热合成法简介 | 第13-14页 |
1.3.2 水热合成法的优点和缺点 | 第14页 |
1.4 选题依据和研究内容 | 第14-17页 |
1.4.1 选题依据 | 第14页 |
1.4.2 研究内容 | 第14-17页 |
2 4-羟基苯甲醛系列Schiff碱化合物的合成、表征及其配合物的性质 | 第17-53页 |
2.1 主要试剂与仪器 | 第17-18页 |
2.1.1 试剂 | 第17页 |
2.1.2 仪器 | 第17-18页 |
2.2 4-羟基苯甲醛系列 Schiff 碱化合物的合成 | 第18-20页 |
2.2.1 4-羟基苯甲醛系列Schiff碱化合物的合成路线 | 第18-19页 |
2.2.2 Schiff碱化合物及其配合物的合成 | 第19-20页 |
2.3 结果与讨论 | 第20-52页 |
2.3.1 化合物的元素分析 | 第20-21页 |
2.3.2 化合物的红外光谱分析 | 第21-34页 |
2.3.3 化合物的核磁共振氢谱分析 | 第34-41页 |
2.3.4 化合物的热重分析 | 第41-44页 |
2.3.5 催化剂用量对Schiff碱化合物收率的影响 | 第44-46页 |
2.3.6 Schiff碱化合物及其配合物的导电性能分析 | 第46-49页 |
2.3.7 Schiff碱化合物及其配合物的pH值 | 第49-51页 |
2.3.8 化合物的扫描电镜 | 第51-52页 |
2.4 本章小结 | 第52-53页 |
3 4-羟基3甲氧基苯甲醛系列Schiff碱化合物的合成、表征及其配合物的性质 | 第53-81页 |
3.1 主要试剂与仪器 | 第53-54页 |
3.1.1 试剂 | 第53页 |
3.1.2 仪器 | 第53-54页 |
3.2 实验部分 | 第54-55页 |
3.2.1 4-羟基3甲氧基苯甲醛系列Schiff碱化合物的合成路线 | 第54页 |
3.2.2 Schiff碱化合物的合成 | 第54-55页 |
3.3 结果与讨论 | 第55-80页 |
3.3.1 化合物的元素分析 | 第55-56页 |
3.3.2 化合物的红外光谱分析 | 第56-66页 |
3.3.3 化合物的核磁共振氢谱分析 | 第66-69页 |
3.3.4 化合物的热重分析 | 第69-72页 |
3.3.5 催化剂用量对Schiff碱化合物收率的影响 | 第72-74页 |
3.3.6 Schiff碱化合物及其配合物的导电性能分析 | 第74-77页 |
3.3.7 Schiff碱化合物及其配合物的pH值 | 第77-79页 |
3.3.8 化合物的扫描电镜 | 第79-80页 |
3.4 本章小结 | 第80-81页 |
4 两个Schiff碱化合物的晶体结构解析 | 第81-93页 |
4.1 主要仪器与试剂 | 第81页 |
4.1.1 仪器 | 第81页 |
4.1.2 试剂 | 第81页 |
4.2 实验部分 | 第81-82页 |
4.2.1 4-羟基苯甲醛苯甲酰腙(3a)的晶体的培养 | 第82页 |
4.2.2 4-羟基3甲氧基苯甲醛苯甲酰腙(3a')的晶体的培养 | 第82页 |
4.3 结果与讨论 | 第82-91页 |
4.3.1 元素分析 | 第82页 |
4.3.2 晶体的XRD图谱分析 | 第82-83页 |
4.3.3 晶体结构解析 | 第83-91页 |
4.4 本章小结 | 第91-93页 |
5 结论与展望 | 第93-94页 |
5.1 结论 | 第93-94页 |
5.2 展望 | 第94页 |
Supplementary Materials | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-101页 |
作者攻读硕士学位期间发表学术论文清单 | 第101-103页 |
致谢 | 第103页 |