摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-34页 |
1.1 金属有机骨架(MOFs)材料发展历程 | 第9-12页 |
1.2 金属有机骨架化合物的设计与合成 | 第12-15页 |
1.2.1 金属有机骨架化合物的设计原则 | 第12-13页 |
1.2.2 金属有机骨架化合物的合成方法 | 第13-15页 |
1.3 金属有机骨架化合物合成的影响条件 | 第15-20页 |
1.3.1 温度对MOFs合成的影响 | 第16页 |
1.3.2 反应物的摩尔比对MOFs合成的影响 | 第16页 |
1.3.3 溶剂对MOFs合成的影响 | 第16-17页 |
1.3.4 PH值对MOFs合成的影响 | 第17-18页 |
1.3.5 配体的取代基对MOFs合成的影响 | 第18-19页 |
1.3.6 模板剂对MOFs材料合成的影响 | 第19-20页 |
1.4 金属有机骨架化合物的应用 | 第20-32页 |
1.4.1 气体的吸附性应用 | 第20-22页 |
1.4.2 金属有机骨架化合物对气体的选择性分离 | 第22-26页 |
1.4.3 金属有机骨架化合物对有机同系物的选择性分离 | 第26-27页 |
1.4.4 金属有机骨架化合物催化性能 | 第27-29页 |
1.4.5 金属有机骨架化合物在荧光传感方面的应用 | 第29-32页 |
1.5 本课题的选题目的意义和成果 | 第32-34页 |
1.5.1 本课题的选题目的和意义 | 第32页 |
1.5.2 本课题的主要成果 | 第32-34页 |
第二章 配体原位合成制备的具有气体选择性吸附分离和汞吸附性能的In-Cu异金属有机骨架化合物 | 第34-53页 |
2.1 引言 | 第34-35页 |
2.2 实验部分 | 第35-38页 |
2.2.1 实验原料及测试手段 | 第35-36页 |
2.2.2 BUT-52 的合成 | 第36-37页 |
2.2.3 BUT-52 对汞的吸附实验 | 第37-38页 |
2.3 结果与讨论 | 第38-52页 |
2.3.1 化合物BUT-52 的晶体结构分析 | 第38-40页 |
2.3.2 BUT-52 对烃类的选择性吸附与分离性质研究 | 第40-47页 |
2.3.3 BUT-52 的汞吸附过程和表征 | 第47-49页 |
2.3.4 BUT-52 对染料的吸附性能研究 | 第49-50页 |
2.3.5 BUT-52 的粉末XRD、热重及红外分析 | 第50-52页 |
2.4 本章小结 | 第52-53页 |
第三章 通过溶剂介导效应由一个 1D金属有机链为模板制备的具有耐酸/碱性质的异金属[2×2]网格结构化合物 | 第53-66页 |
3.1 引言 | 第53-54页 |
3.2 实验部分 | 第54-57页 |
3.2.1 实验原料及测试手段 | 第54-55页 |
3.2.2 配合物1的合成 | 第55页 |
3.2.3 后合成法合成配合物 2----配合物1到 2 的单晶到单晶(SC-SC)的转化 | 第55-57页 |
3.3 结果与讨论 | 第57-64页 |
3.3.1 配合物1的晶体结构分析 | 第57-58页 |
3.3.2 配合物2的晶体结构分析 | 第58-60页 |
3.3.3 配合物1和 2 的粉末XRD、热重及红外分析 | 第60-64页 |
3.4 本章小结 | 第64-66页 |
第四章 通过骨架金属化制备的具有一定催化性能的异金属有机骨架化合物 | 第66-77页 |
4.1 引言 | 第66-68页 |
4.2 实验部分 | 第68-70页 |
4.2.1 实验原料及测试手段 | 第68-69页 |
4.2.2 化合物3的合成 | 第69页 |
4.2.3 化合物4的合成 | 第69页 |
4.2.4 化合物4骨架结构的金属化 | 第69-70页 |
4.3 结果与讨论 | 第70-75页 |
4.3.1 化合物3的晶体结构分析 | 第70-71页 |
4.3.2 化合物4的晶体结构分析 | 第71-72页 |
4.3.3 化合物4骨架金属化后的催化性能研究 | 第72-73页 |
4.3.4 化合物3和 4 的粉末XRD、热重及红外分析 | 第73-75页 |
4.4 本章小结 | 第75-77页 |
结论 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第92-93页 |