中文摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-16页 |
第一章 绪论 | 第16-53页 |
第1节 金属有机骨架材料简介 | 第16-18页 |
·金属有机骨架材料的特点 | 第18页 |
第2节 金属有机骨架材料的发展和研究现状 | 第18-29页 |
·金属有机骨架材料的发展 | 第18-28页 |
·金属有机骨架材料的研究现状 | 第28-29页 |
第3节 金属有机骨架材料的合成、设计和影响因素 | 第29-34页 |
·金属有机骨架材料的合成 | 第29-30页 |
·金属有机骨架材料的设计 | 第30-33页 |
·金属有机骨架材料的影响因素 | 第33-34页 |
第4节 金属有机骨架材料的应用 | 第34-49页 |
·储氢方面 | 第34-38页 |
·二氧化碳捕集方面 | 第38-42页 |
·分离方面 | 第42-44页 |
·荧光方面 | 第44-47页 |
·动态响应方面 | 第47-48页 |
·其他方面应用 | 第48-49页 |
第5节 本课题选题的目的、意义和主要结果 | 第49-53页 |
·本课题的选题目的和意义 | 第49-50页 |
·本课题主要结果 | 第50-53页 |
第二章 不同羧基配体引导合成分别具有单核、双核以及三核次级结构单元的金属有机骨架材料 | 第53-73页 |
第1节 引言 | 第53-54页 |
第2节 实验部分 | 第54-57页 |
·化合物 1 的合成 | 第54-55页 |
·化合物 2 的合成 | 第55页 |
·化合物 3 的合成 | 第55页 |
·测试仪器和方法介绍 | 第55-57页 |
第3节 实验结果和性质讨论 | 第57-72页 |
·结构分析 | 第57-64页 |
·晶体学数据 | 第57页 |
·化合物 1 的晶体结构 | 第57-59页 |
·化合物 2 的晶体结构 | 第59-61页 |
·化合物 3 的晶体结构 | 第61-64页 |
·化合物 1–3 的粉末 XRD 分析 | 第64-65页 |
·化合物 1–3 的红外光谱分析 | 第65-66页 |
·化合物 1–3 的热重分析 | 第66-67页 |
·化合物 1–3 的荧光性质研究 | 第67-69页 |
·有机配体对化合物 1–3 结构的影响 | 第69-72页 |
第4节 本章小结 | 第72-73页 |
第三章 不同吡啶类有机碱配体引导合成具有不同结构的金属有机骨架材料 | 第73-94页 |
第1节 引言 | 第73-74页 |
第2节 实验部分 | 第74-76页 |
·化合物 4 的合成 | 第74页 |
·化合物 5 的合成 | 第74-75页 |
·化合物 6 的合成 | 第75页 |
·化合物 7 的合成 | 第75页 |
·化合物 8 的合成 | 第75-76页 |
·测试仪器和方法介绍 | 第76页 |
第3节 实验结果和性质讨论 | 第76-92页 |
·结构分析 | 第76-86页 |
·晶体学数据 | 第76页 |
·羧基配体的配位模式 | 第76-79页 |
·化合物 4,5 的晶体结构 | 第79-81页 |
·化合物 6,7 的晶体结构 | 第81-83页 |
·化合物 4–7 的拓扑分析 | 第83页 |
·化合物 8 的晶体结构 | 第83-86页 |
·化合物 4–8 的粉末 XRD 分析 | 第86-87页 |
·化合物 4–8 的红外光谱分析 | 第87-88页 |
·化合物 4–8 的热重分析 | 第88-90页 |
·化合物 4–8 的荧光性质研究 | 第90-91页 |
·吡啶类配体对化合物 4–8 结构的影响 | 第91-92页 |
第4节 本章小结 | 第92-94页 |
第四章 混合型有机配体构筑具有三重螺旋结构和高热稳定性的金属有机骨架材料 | 第94-104页 |
第1节 引言 | 第94-95页 |
第2节 实验部分 | 第95-96页 |
·化合物 9 的合成 | 第95页 |
·化合物 9 的活化 | 第95页 |
·测试仪器和方法介绍 | 第95-96页 |
第3节 实验结果和性质讨论 | 第96-103页 |
·结构分析 | 第96-99页 |
·晶体学数据 | 第96-97页 |
·配体的配位构型 | 第97页 |
·晶体结构 | 第97-99页 |
·化合物 9 的红外光谱分析 | 第99-100页 |
·化合物 9 的热稳定性分析 | 第100-101页 |
·化合物 9 的荧光性质研究 | 第101-102页 |
·化合物 9 气体吸附性质的研究 | 第102-103页 |
第4节 本章小结 | 第103-104页 |
第五章 功能化 MIL-53(In)_X材料的合成以及呼吸效应的研究 | 第104-124页 |
第1节 引言 | 第104-106页 |
第2节 实验部分 | 第106-110页 |
·化合物 10a 的合成(MIL-53(In)_(OH)2as 大单晶) | 第106页 |
·化合物 10b 的合成(MIL-53(In)_(OH)2as 粉末微晶) | 第106-107页 |
·化合物 11a 的合成(MIL-53(In)_Br as 大单晶) | 第107页 |
·化合物 11b 的合成(MIL-53(In)_Br as 粉末微晶) | 第107页 |
·化合物 12a 的合成(MIL-53(In)_NO2as 大单晶) | 第107-108页 |
·化合物 12b 的合成(MIL-53(In)_NO2as 粉末微晶) | 第108页 |
·化合物 11c,12c 的制备(MIL-53(In)_Br np和 MIL-53(In)_NO2np 粉末微晶) | 第108页 |
·测试仪器和方法介绍 | 第108-110页 |
第3节 实验结果和性质讨论 | 第110-123页 |
·晶体结构和形貌描述 | 第110-114页 |
·化合物 10a–12a 晶体学数据 | 第110页 |
·化合物 10a–12a 晶体结构 | 第110-112页 |
·化合物 10b–12b 形貌描述 | 第112页 |
·粉末 XRD 化合物 10b–12b,11c 以及 12c 晶体结构分析 | 第112-114页 |
·化合物 10b–12b 的稳定性分析 | 第114-117页 |
·化合物 10b–12b,11c 以及 12c 的红外光谱分析 | 第117-118页 |
·化合物 10b–12b,11c 以及 12c 的1H NMR 谱分析 | 第118-119页 |
·化合物 10b,11c 以及 12c 的气体吸附性质研究 | 第119-121页 |
·MIL-53(In)_X 材料呼吸效应的分析 | 第121-123页 |
第4节 本章小结 | 第123-124页 |
第六章 功能化 MIL-68(In)材料的合成和气体吸附性能的研究 | 第124-147页 |
第1节 引言 | 第124-125页 |
第2节 实验部分 | 第125-127页 |
·化合物 13 的合成(MIL-68(In)_NH2) | 第125页 |
·化合物 14 的合成(MIL-68(In)_Br) | 第125页 |
·化合物 15 的合成(MIL-68(In)_NO2) | 第125-126页 |
·MIL-68(In)的合成(MIL-68(In)) | 第126页 |
·化合物的活化 | 第126页 |
·测试仪器和方法介绍 | 第126-127页 |
第3节 实验结果和性质分析 | 第127-145页 |
·粉末 XRD 分析合成规律 | 第127-128页 |
·结构分析和形貌描述 | 第128-131页 |
·粉末 XRD 晶体结构分析 | 第128-129页 |
·结构描述 | 第129-130页 |
·形貌描述 | 第130-131页 |
·化合物 13–15 的热稳定性分析 | 第131-133页 |
·化合物 13–15 的红外光谱分析 | 第133-134页 |
·化合物 13–15 的1H NMR 谱分析 | 第134-136页 |
·化合物 13–15 的气体吸附性质研究 | 第136-145页 |
·氮气吸附 | 第136-137页 |
·氩气吸附 | 第137-139页 |
·气体吸附焓计算方法 | 第139页 |
·氢气吸附 | 第139-142页 |
·二氧化碳吸附 | 第142-145页 |
第4节 本章小结 | 第145-147页 |
结论 | 第147-150页 |
参考文献 | 第150-175页 |
附录 | 第175-184页 |
作者简历 | 第184页 |
攻读博士学位期间发表论文 | 第184-186页 |
致谢 | 第186页 |