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用于处理染料废水的配合物-制备与应用

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-30页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 配合物的合成第10-12页
        1.2.1 扩散法第11页
        1.2.2 水(溶剂)热合成法第11页
        1.2.3 微波合成法第11页
        1.2.4 机械化学合成法第11页
        1.2.5 后合成修饰法第11-12页
    1.3 配合物材料的应用第12-29页
        1.3.1 配合物材料作为吸附剂第12-20页
        1.3.2 配合物材料作为荧光材料第20页
        1.3.3 配合物材料作为光催化剂第20-29页
    1.4 选题目的及意义第29-30页
第2章 一种银基配合物对于有机污染物的选择性吸附及抗菌性能的研究第30-44页
    2.1 引言第30页
    2.2 实验部分第30-36页
        2.2.1 试剂与仪器第30-31页
        2.2.2 [Ag_4(dpe)]·(butca)·13H_2O(配合物 1)的合成第31页
        2.2.3 配合物1的X-射线晶体结构表征第31-33页
        2.2.4 配合物1的性能分析第33-34页
        2.2.5 吸附实验第34-36页
        2.2.6 抗菌实验第36页
    2.3 结果与讨论第36-43页
        2.3.1 配合物1的晶体结构第36-37页
        2.3.2 吸附实验第37-42页
        2.3.3 灭菌实验第42-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第3章 两种银基配合物:晶体结构,荧光和光催化性能的研究第44-54页
    3.1 引言第44页
    3.2 实验部分第44-48页
        3.2.1 实验试剂及仪器第44-45页
        3.2.2 表征方法和手段第45-48页
        3.2.3 [Ag_4(dpe)_4]·(btec)(配合物 2)的合成第48页
        3.2.4 [Ag_4(bpy)_4]·(btec)·12H_2O(配合物 3)的合成第48页
        3.2.5 光催化实验第48页
    3.3 结果与讨论第48-53页
        3.3.1 FTIR分析第48-49页
        3.3.2 配合物2的结构分析第49-50页
        3.3.3 配合物3的结构分析第50-51页
        3.3.4 荧光性质第51页
        3.3.5 紫外-可见漫反射光谱第51页
        3.3.6 光催化性能研究第51-53页
    3.4 本章小结第53-54页
第4章 基于 2,3-降茨烷二羧酸合成的三种配合物:结构分析和性能研究第54-65页
    4.1 引言第54页
    4.2 实验部分第54-60页
        4.2.1 试剂与仪器第54-55页
        4.2.2 [Co(bpy)_2(nbda)_2(H_2O)_2]·2H_2O(配合物 4)的合成第55页
        4.2.3 [Cu(bpy)_2(nbda)_2(H_2O)_2]·2H_2O(配合物 5)的合成第55页
        4.2.4 [Mn(bpy)_2(nbda)_2(H_2O)_2]·2H_2O(配合物 6)的合成第55-56页
        4.2.5 表征方法与手段第56-59页
        4.2.6 光催化实验第59-60页
    4.3 结果与讨论第60-64页
        4.3.1 傅立叶红外光谱(FTIR)分析第60页
        4.3.2 配合物结构分析第60-61页
        4.3.3 紫外-可见漫反射谱图分析第61-62页
        4.3.4 光催化活性实验第62-64页
        4.3.5 光催化剂的实用性第64页
    4.4 本章小结第64-65页
第5章 结论与展望第65-67页
参考文献第67-75页
致谢第75-76页
攻读硕士期间的研究成果第76页

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