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芳基取代TTF衍生物的化学反应活性及功能化修饰

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
缩略语第11-12页
第一章 绪论第12-33页
    1.1 TTF衍生物的研究背景第12-13页
    1.2 TTF衍生物的应用第13-17页
        1.2.1 基于TTF的有机导体/超导体第13-14页
        1.2.2 TTF及其衍生物在OFETs领域的应用第14-15页
        1.2.3 基于TTF的传感器和探针第15-17页
        1.2.4 基于TTF的锂-空气(氧气)电池第17页
    1.3 外围取代基团对TTF的影响第17-24页
        1.3.1 TTF外围功能化的研究背景第18页
        1.3.2 芳基取代/稠合TTF衍生物的类型第18-22页
        1.3.3 外围取代基对TTF衍生物的影响第22-24页
        1.3.4 外围取代基团对TTF衍生物的影响总结第24页
    1.4 氮氧自由基参与TTF的重排反应第24-29页
        1.4.1 TEMPO的研究背景和应用第24-26页
        1.4.2 TTF衍生物重排反应第26-27页
        1.4.3 氧、氮、硫杂螺环的研究背景第27-29页
    1.5 本论文选题依据及设计思想第29-31页
        1.5.1 具有邻苯二酚结构的TTF选题思路第29-30页
        1.5.2 TTF活性研究的选题思路第30-31页
    1.6 参考文献第31-33页
第二章 具有邻苯二酚结构的TTF衍生物光、电性质的研究第33-51页
    2.1 引言第33页
    2.2 基于TTF骨架的功能分子的设计与合成第33-35页
    2.3 化合物TTF2的性质研究第35-46页
        2.3.1 电化学性能研究第35-40页
        2.3.2 金属离子选择性测试第40-44页
        2.3.3 酸碱性对该化合物的测试第44-46页
    2.4 本章小结第46页
    2.5 本章展望第46-47页
    2.6 实验部分第47-51页
        2.6.1 仪器和试剂第47页
        2.6.2 化合物表征第47-51页
第三章 TEMPO与TTF反应的化学反应活性研究第51-80页
    3.1 引言第51页
    3.2 硫杂螺环的合成第51-54页
    3.3 反应机理推导第54-56页
    3.4 实验部分第56-58页
        3.4.1 仪器与试剂:第56页
        3.4.2 TTF3与TEMPO反应条件的摸索第56-58页
    3.5 TTF与TEMPO的反应产物合成步骤及表征第58-70页
        3.5.1 TTF4与TEMPO反应第58页
        3.5.2 TTF5与TEMPO反应第58-59页
        3.5.3 TTF6与TEMPO反应第59页
        3.5.4 TTF7与TEMPO反应第59-60页
        3.5.5 TTF8与TEMPO反应第60-61页
        3.5.6 TTF9与TEMPO反应第61-62页
        3.5.7 TTF10与TEMPO反应第62页
        3.5.8 TTF11与TEMPO反应第62-63页
        3.5.9 TTF12与TEMPO反应第63页
        3.5.10 TTF13与TEMPO反应第63-64页
        3.5.11 TTF14与TEMPO反应第64-65页
        3.5.12 TTF15与TEMPO反应第65页
        3.5.13 TTF16与TEMPO反应第65-66页
        3.5.14 TTF17与TEMPO反应第66-67页
        3.5.15 TTF18与TEMPO反应第67页
        3.5.16 TTF19与TEMPO反应第67-68页
        3.5.17 TTF20与TEMPO反应第68-70页
    3.6 部分硫杂螺环晶体学数据第70-79页
        3.6.1 化合物s-TTF7的凝聚态结构第70-73页
        3.6.2 化合物s-TTF9的凝聚态结构第73-76页
        3.6.3 化合物s-TTF18的凝聚态结构第76-79页
    3.7 本章小结第79页
    3.8 本章展望第79-80页
第四章 具有 β-二酮功能团TTF的合成探索第80-83页
    4.1 引言第80页
    4.2 实验部分第80-82页
        4.2.1 合成方案一第80-81页
        4.2.2 合成方案二第81-82页
    4.3 本章小结第82-83页
附录 1第83-88页
    1.1 化合物st2的核磁共振谱图第83-84页
    1.2 化合物st2的核磁共振谱图第84-86页
    1.3 化合物TTF1的核磁共振谱图第86-87页
    1.4 化合物TTF2的核磁共振谱图第87-88页
附录 2第88-102页
    2.1 化合物s-TTF4核磁谱图第88-89页
    2.2 化合物s-TTF5核磁谱图第89-90页
    2.3 化合物s-TTF6核磁谱图第90-91页
    2.4 化合物s-TTF7核磁谱图第91-92页
    2.5 化合物s-TTF8核磁谱图第92-93页
    2.6 化合物s-TTF9核磁谱图第93-94页
    2.7 化合物s-TTF10核磁谱图第94-95页
    2.8 化合物s-TTF11核磁谱图第95页
    2.9 化合物s-TTF12核磁谱图第95-96页
    2.10 化合物s-TTF13核磁谱图第96-97页
    2.11 化合物s-TTF14核磁谱图第97页
    2.12 化合物s-TTF15核磁谱图第97-98页
    2.13 化合物s-TTF16核磁谱图第98-99页
    2.14 化合物s-TTF17核磁谱图第99-100页
    2.15 化合物s-TTF18核磁谱图第100-101页
    2.16 化合物s-TTF19核磁谱图第101页
    2.17 化合物s-TTF20核磁谱图第101-102页
致谢第102-103页

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