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 |