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基于咪唑卟啉的金属有机骨架的合成及性质研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第9-25页
    1.1 金属有机骨架配合物(MOFs)的定义第9-10页
    1.2 金属有机骨架配合物(MOFs)的发展简介第10-12页
    1.3 金属有机骨架配合物(MOFs)的合成方法第12-13页
    1.4 金属有机骨架配合物(MOFs)的主要应用第13-18页
        1.4.1 氢气及甲烷存储第13-14页
        1.4.2 CO_2的吸附第14页
        1.4.3 化学传感第14-15页
        1.4.4 物质分离第15-16页
        1.4.5 生物显影及药物运输第16-17页
        1.4.6 催化有机反应第17-18页
    1.5 本论文的选题思想第18-19页
    1.6 参考文献第19-25页
第2章 首例基于四咪唑基卟啉MOFs的合成、结构及性质研究第25-65页
    2.1 由四咪唑基卟啉和铁构建的展现超高化学稳定性的MOFs第27-41页
        2.1.1 实验部分第27-30页
            2.1.1.1 仪器及试剂第27-28页
            2.1.1.2 [Fe(C_(32)H_(18)N_(12))·C_2H_8N·H_2O]·2H_2O(1)的合成第28页
            2.1.1.3 晶体结构的测试和解析第28-30页
        2.1.2 晶体结构的描述第30-33页
        2.1.3 性质讨论第33-38页
            2.1.3.1 PXRD分析第33-34页
            2.1.3.2 FT-IR分析第34页
            2.1.3.3 TG-DTA分析第34-36页
            2.1.3.4 UV-vis及FL分析第36-38页
        2.1.4 配合物的磁学性质第38页
        2.1.5 配合物的化学稳定性探讨第38-40页
        2.1.6 小结第40-41页
    2.2 由四咪唑基卟啉和镍构建的具有催化性能的MOFs第41-52页
        2.2.1 实验部分第41-42页
            2.2.1.1 配合物[C_(35)H_(26)N_(12)Ni_2O_5]·3DMA·4H_2O(2)的合成第41-42页
            2.2.1.2 催化反应过程第42页
        2.2.2 晶体结构描述第42-46页
            2.2.2.1 晶体结构的测试和解析第42-43页
            2.2.2.2 晶体结构的描述第43-46页
        2.2.3 性质讨论第46-49页
            2.2.3.1 PXRD分析第46-47页
            2.2.3.2 TG-DTA分析第47-48页
            2.2.3.3 UV-vis及FL分析第48-49页
        2.2.4 催化性能的讨论第49-52页
        2.2.5 小结第52页
    2.3 附录第52-57页
    2.4 参考文献第57-65页
第3章 三个吡唑三嗪金属配合物及金属对其半导体性质的影响第65-79页
    3.1 实验部分第66-69页
        3.1.1 试剂和测试第66页
        3.1.2 配合物3-5的合成第66-67页
        3.1.3 晶体结构的测试第67-69页
    3.2 结果与讨论第69-75页
        3.2.1 结构描述第69-72页
        3.2.2 PXRD分析第72-73页
        3.2.3 TG分析第73页
        3.2.4 FL分析第73-74页
        3.2.5 UV-vis分析及其半导体性质第74-75页
    3.3 总结第75-76页
    3.4 附录第76页
    3.5 参考文献第76-79页
第4章 一种简便的使用小分子辅助合成不同形貌a-Fe_2O_3的方法第79-93页
    4.1 材料及方法第80页
        4.1.1 材料第80页
        4.1.2 a-Fe_2O_3纳米粒子合成的一般方法第80页
        4.1.3 样品的表征第80页
    4.2 结果与讨论第80-86页
        4.2.1 总体形貌特征及物相的鉴定第80-82页
        4.2.2 溶剂对a-Fe_2O_3形貌的影响第82-86页
    4.3 TPTz对a-Fe_2O_3的影响第86-88页
        4.3.1 TPTz对a-Fe_2O_3形貌的影响第86页
        4.3.2 TPTz含量对a-Fe_2O_3形貌的影响第86-88页
    4.4 可能的形成机理第88页
    4.5 结论第88-89页
    4.6 附录第89-90页
    4.7 参考文献第90-93页
第5章 溢流效应(Spillover Effect)提高室温下MOFs储氢性能及其影响因素第93-134页
    5.1 摘要第93-94页
    5.2 简介第94-99页
        5.2.1 溢流效应及其应用于MOFs储氢的简介第95-97页
        5.2.2 室温下利用溢流效应提高MOFs的储氢量第97-99页
    5.3 MOFs溢流体系的一些特征第99-101页
        5.3.1 氢气吸附及解吸的可逆性第99-100页
        5.3.2 吸附曲线呈线性且高压下并未饱和第100-101页
        5.3.3 较慢的吸附速率第101页
    5.4 影响MOFs溢流储氢的因素第101-113页
        5.4.1 MOFs方面的影响因素第101-107页
            5.4.1.1 MOFs在空气中的稳定性的影响第101-103页
            5.4.1.2 MOFs热稳定性的影响第103页
            5.4.1.3 MOFs晶体缺陷的影响第103-104页
            5.4.1.4 MOFs表面积的影响第104-105页
            5.4.1.5 MOFs配体及其金属的影响第105页
            5.4.1.6 MOFs晶体大小的影响第105-106页
            5.4.1.7 MOFs吸附杂质气体的影响第106-107页
        5.4.2 催化剂的影响第107-110页
            5.4.2.1 催化剂类型的影响第107-109页
            5.4.2.2 催化剂大小的影响第109页
            5.4.2.3 催化剂的来源第109-110页
            5.4.2.4 催化剂引入MOFs中的方法第110页
        5.4.3 碳桥第110-113页
    5.5 溢流提高MOFs室温储氢的可能机理第113-118页
        5.5.1 氢分子在催化剂表面的吸附及解离第114页
        5.5.2 氢原子在粒子间迁移第114-115页
        5.5.3 氢原子在MOFs孔道中的迁移第115-116页
        5.5.4 氢原子在MOFs中的吸附第116-117页
        5.5.5 氢原子的解离第117-118页
    5.6 尚待解决的问题第118-120页
        5.6.1 缓慢的吸附动力学第118-119页
        5.6.2 更加有效的利用桥效应第119页
        5.6.3 过高的催化剂价格第119页
        5.6.4 机理的尚未明确第119-120页
    5.7 参考文献第120-134页
第6章 结论与展望第134-136页
在读期间发表的学术论文及研究成果第136-137页
致谢第137页

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