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二茂铁基超支化聚醚和二茂铁羧酸基配位聚合物的制备及性能研究

致谢第5-7页
摘要第7-10页
ABSTRACT第10-13页
第一章 文献综述第20-54页
    1.1 引言第20页
    1.2 二茂铁基树枝状聚合物第20-30页
        1.2.1 二茂铁基树状/树枝状聚合物的制备第21-25页
            1.2.1.1 发散法第21-23页
            1.2.1.2 收敛法第23-25页
        1.2.2 二茂铁基超支化聚合物的制备第25-29页
            1.2.2.1 二茂铁骨架的超支化聚合物第25-26页
            1.2.2.2 二茂铁为侧链的超支化聚合物第26-29页
        1.2.3 二茂铁基超支化聚合物在燃速促进剂中的应用第29-30页
    1.3 新型配位聚合物第30-41页
        1.3.1 手性配体、柔性配体和混合配体第30-32页
        1.3.2 混合金属第32页
        1.3.3 二茂铁基配位聚合物的制备第32-37页
        1.3.4 二茂铁基配位聚合物的性质第37-41页
            1.3.4.1 离子吸附、离子交换性能第37页
            1.3.4.2 电化学性能第37-38页
            1.3.4.3 磁性第38-39页
            1.3.4.4 催化性能第39页
            1.3.4.5 气体吸附第39-40页
            1.3.4.6 其他方面的应用第40-41页
    1.4 课题的提出及意义第41-42页
    参考文献第42-54页
第二章 二茂铁基超支化聚醚的合成及性能研究第54-76页
    2.1 实验部分第55-58页
        2.1.1 试剂第55-56页
        2.1.2 主要试剂的精制第56页
        2.1.3 合成使用的装置第56页
        2.1.4 合成部分第56-57页
            2.1.4.1 3-乙基-3-羟甲基氧杂环丁烷(EOM)的合成第56-57页
            2.1.4.2 超支化聚(3-乙基-3-羟甲基氧杂环丁烷)(HBPE)的合成第57页
            2.1.4.3 二茂铁单甲酰氯的合成第57页
            2.1.4.4 二茂铁基超支化聚(3-乙基-3-羟甲基氧杂环丁烷)(HBPE-Fc)的合成第57页
        2.1.5 测试仪器第57-58页
    2.2 结果与讨论第58-71页
        2.2.1 超支化聚(3-乙基-3-羟甲基氧杂环丁烷)(HBPE)与二茂铁基超支化聚(3-乙基-3-羟甲基氧杂环丁烷)(HBPE-Fc)的合成与性能研究第58-65页
        2.2.2 二茂铁基超支化聚(3-乙基-3-羟甲基氧杂环丁烷)(HBPE-Fc)对于促进高氯酸铵热分解的性能研究第65-67页
            2.2.2.1 聚合物中二茂铁含量对促进高氯酸铵热分解的影响第65-66页
            2.2.2.2 HBPE-Fc加入量对促进高氯酸铵热分解的影响第66-67页
        2.2.3 HBPE-Fc抗迁移性能研究第67-71页
    2.3 本章小结第71-72页
    参考文献第72-76页
第三章 过渡金属-二茂铁基配位聚合物的制备及性能研究第76-94页
    3.1 实验部分第77-81页
        3.1.1 试剂第77页
        3.1.2 试剂的使用方法第77页
        3.1.3 合成部分第77-80页
            3.1.3.1 锰-二茂铁基配位聚合物(Mn-CP)的制备第77-78页
            3.1.3.2 铁-二茂铁基配位聚合物(Fe-CP)的制备第78页
            3.1.3.3 钴-二茂铁基配位聚合物(Co-CP)的制备第78页
            3.1.3.4 镍-二茂铁基配位聚合物(Ni-CP)的制备第78-79页
            3.1.3.5 铜-二茂铁基配位聚合物(Cu-CP)的制备第79页
            3.1.3.6 锌-二茂铁基配位聚合物(Zn-CP)的制备第79页
            3.1.3.7 对比实验第79-80页
        3.1.4 测试仪器及测试方法第80-81页
    3.2 结果与讨论第81-89页
        3.2.1 过渡金属-二茂铁配位聚合物的合成与形貌研究第81-85页
        3.2.2 过渡金属-二茂铁配位聚合物的对促进高氯酸铵热分解性能的研究第85-87页
        3.2.3 过渡金属-二茂铁配位聚合物的抗迁移性能的研究第87-89页
    3.3 本章小结第89-90页
    参考文献第90-94页
第四章 二茂铁基过渡金属(锰、铁、钴、镍、铜、锌、铬)配位聚合物的合成及性能研究第94-138页
    4.1 实验部分第95-99页
        4.1.1 主要试剂、规格及其来源第95-96页
        4.1.2 试剂的使用方法第96页
        4.1.3 过渡金属(锰、铁、钴、镍、铜、锌、铬)-二茂铁基配位聚合物的合成第96页
        4.1.4 测试仪器及测试方法第96-99页
    4.2 结果与讨论第99-133页
        4.2.1 锰-二茂铁基配位聚合物的制备第99-102页
            4.2.1.1 锰盐的影响第99-100页
            4.2.1.2 反应时间的影响第100页
            4.2.1.3 反应温度的影响第100-102页
        4.2.2 铁-二茂铁基配位聚合物的制备第102-108页
            4.2.2.1 铁盐的影响第103-105页
            4.2.2.2 反应时间的影响第105页
            4.2.2.3 反应温度的影响第105-108页
        4.2.3 钴-二茂铁基配位聚合物的制备第108-114页
            4.2.3.1 钴盐的影响第109页
            4.2.3.2 反应时间的影响第109-111页
            4.2.3.3 反应温度的影响第111-114页
        4.2.4 镍-二茂铁基配位聚合物的制备第114-119页
            4.2.4.1 镍盐的影响第114-115页
            4.2.4.2 反应时间的影响第115-116页
            4.2.4.3 反应温度的影响第116-119页
        4.2.5 铜-二茂铁基配位聚合物的制备第119-122页
            4.2.5.1 铜盐的影响第119-120页
            4.2.5.2 反应时间的影响第120-121页
            4.2.5.3 反应温度的影响第121-122页
        4.2.6 锌-二茂铁基配位聚合物的制备第122-128页
            4.2.6.1 锌盐的影响第123页
            4.2.6.2 反应时间的影响第123-124页
            4.2.6.3 反应温度的影响第124-128页
        4.2.7 铬-二茂铁基配位聚合物的制备第128页
        4.2.8 配位聚合物的磁性能研究第128-132页
            4.2.8.1 锰-二茂铁基配位聚合物微球的磁性能研究第128-129页
            4.2.8.2 铁-二茂铁基配位聚合物微球的磁性能研究第129-130页
            4.2.8.3 钴-二茂铁基配位聚合物微球的磁性能研究第130-131页
            4.2.8.4 镍-二茂铁基配位聚合物微球的磁性能研究第131页
            4.2.8.5 铜-二茂铁基配位聚合物微球的磁性能研究第131页
            4.2.8.6 锌-二茂铁基配位聚合物微球的磁性能研究第131-132页
        4.2.9 配位聚合物的储氢性能研究第132-133页
    4.3 本章小结第133-134页
    参考文献第134-138页
第五章 二茂铁基双过渡金属配位聚合物的制备及性能研究第138-171页
    5.1 实验部分第138-140页
        5.1.1 主要试剂、规格及其来源第138页
        5.1.2 基于双过渡金属(钴锰、钴铜、锰铜)-二茂铁基配位聚合物的合成第138-140页
            5.1.2.1 钴锰-二茂铁基配位聚合物(CoMn-CP)的制备第138-139页
            5.1.2.2 钴铜-二茂铁基配位聚合物(CoCu-CP)的制备第139页
            5.1.2.3 锰铜-二茂铁基配位聚合物(MnCu-CP)的制备第139页
            5.1.2.4 对比实验第139-140页
        5.1.3 测试仪器及测试方法第140页
    5.2 结果与讨论第140-167页
        5.2.1 钴锰-二茂铁基配位聚合物的制备第141-148页
            5.2.1.1 反应物配比的影响第141-143页
            5.2.1.2 反应时间的影响第143页
            5.2.1.3 反应温度的影响第143-148页
        5.2.2 钴铜-二茂铁基配位聚合物的制备第148-155页
            5.2.2.1 反应物配比的影响第148-150页
            5.2.2.2 反应时间的影响第150页
            5.2.2.3 反应温度的影响第150-155页
        5.2.3 锰铜-二茂铁基配位聚合物的制备第155-163页
            5.2.3.1 反应物配比的影响第155-156页
            5.2.3.2 反应时间的影响第156-158页
            5.2.3.3 反应温度的影响第158-163页
        5.2.4 双金属配位聚合物的磁性能研究第163-165页
            5.2.4.1 钴/锰-二茂铁基配位聚合物微球的磁性能研究第163页
            5.2.4.2 钴/铜-二茂铁基配位聚合物微球的磁性能研究第163-164页
            5.2.4.3 锰/铜-二茂铁基配位聚合物微球的磁性能研究第164-165页
        5.2.5 储氢性能研究第165-167页
    5.3 本章小结第167-168页
    参考文献第168-171页
第六章 结论第171-175页
    6.1 主要结论第171-173页
    6.2 主要创新点第173-175页
作者简介及在学期间取得的科研成果第175-176页

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