摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第16-48页 |
1.1 基于金属簇合物的有机无机杂化材料概述 | 第16-18页 |
1.2 纳米尺寸金属簇合物离子的溶液自组装 | 第18-35页 |
1.2.1 纳米尺寸多核金属氧簇的溶液自组装性质研究 | 第19-26页 |
1.2.2 有机金属簇多面体的自组装性质 | 第26-28页 |
1.2.3 有机多核金属氧簇杂化分子的合成及自组装 | 第28-34页 |
1.2.4 有机金属簇杂化分子自组装设计思路 | 第34-35页 |
1.3 金属簇合物有机杂化材料的催化性质 | 第35-48页 |
1.3.1 共价修饰的有机多核金属氧簇的催化应用 | 第35-37页 |
1.3.2 金属簇有机框架材料概述 | 第37-41页 |
1.3.3 金属簇有机框架的催化研究现状 | 第41-47页 |
1.3.4 有机金属簇杂化材料催化功能设计思路 | 第47-48页 |
2 有机三核锌簇合物的进一步自组装及同离子效应的影响 | 第48-70页 |
2.1 引言 | 第48-50页 |
2.2 Zn-QDB的合成及自组装 | 第50-51页 |
2.3 实验部分 | 第51-52页 |
2.3.1 实验仪器及试剂 | 第51页 |
2.3.2 光散射测试实验(LLS) | 第51-52页 |
2.3.3 等温滴定热量测定实验(ITC) | 第52页 |
2.3.4 三核锌有机簇合物(Zn-QDB)的合成 | 第52页 |
2.4 结果与讨论 | 第52-69页 |
2.4.1 三核锌有机簇合物的结构特点与其进一步自组装 | 第52-57页 |
2.4.2 三核锌有机簇合物自组装中的同离子效应 | 第57-66页 |
2.4.3 三核锌有机簇合物与外加电解质的作用机理探究 | 第66-69页 |
2.5 本章小结 | 第69-70页 |
3 有机多核钨氧簇的自组装及其催化生成过氧化物反应 | 第70-86页 |
3.1 引言 | 第70-73页 |
3.2 催化剂合成路线 | 第73-74页 |
3.3 实验部分 | 第74-76页 |
3.3.1 实验仪器及试剂 | 第74页 |
3.3.2 有机奎宁配体的合成 | 第74页 |
3.3.3 奎宁钨氧簇杂化分子的合成 | 第74-75页 |
3.3.4 催化产物的合成及表征 | 第75-76页 |
3.4 结果与讨论 | 第76-85页 |
3.4.1 共价键修饰奎宁钨氧簇杂化催化剂的结构特点 | 第76-78页 |
3.4.2 奎宁钨氧簇杂化分子的自组装 | 第78-80页 |
3.4.3 奎宁钨氧簇杂化分子催化生成过氧化物 | 第80-85页 |
3.5 本章小结 | 第85-86页 |
4 双核铜簇有机框架择形催化烯烃过氧化三氟甲基化反应 | 第86-108页 |
4.1 引言 | 第86-89页 |
4.2 催化反应路线及选择性原理 | 第89页 |
4.3 实验部分 | 第89-96页 |
4.3.1 实验仪器及试剂 | 第89-90页 |
4.3.2 双核铜簇有机框架的合成及活化 | 第90页 |
4.3.3 双核铜簇有机框架催化烯烃过氧化三氟甲基化反应步骤 | 第90-95页 |
4.3.4 反应机理探究实验步骤 | 第95页 |
4.3.5 过氧产物进一步反应实验步骤 | 第95-96页 |
4.4 结果与讨论 | 第96-107页 |
4.4.1 双核铜簇有机框架催化烯烃过氧化三氟甲基化反应条件优化 | 第96-99页 |
4.4.2 双核铜簇有机框架择形催化烯烃过氧化三氟甲基化反应 | 第99-102页 |
4.4.3 双核铜簇有机框架催化烯烃过氧化三氟甲基化反应机理探究 | 第102-107页 |
4.5 本章小结 | 第107-108页 |
5 结论与展望 | 第108-111页 |
5.1 结论 | 第108-109页 |
5.2 创新点 | 第109-110页 |
5.3 展望 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-123页 |
附录 | 第123-133页 |
攻读博士学位期间发表及待发表科研成果 | 第133-134页 |
致谢 | 第134-135页 |
作者简介 | 第135页 |