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光化学活性阳离子导向的重主族金属卤化物杂化分子:结构与性能研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 前言第9-38页
    1.1 有机-无机杂化材料简介第9-10页
    1.2 金属卤化物基功能材料第10-17页
        1.2.1 非线性光学材料第10-14页
        1.2.2 热致变色材料第14-17页
    1.3 重主族金属结构化学及其杂化体系研究进展第17-27页
        1.3.1 卤化铋/锑基杂化材料研究进展第18-25页
            1.3.1.1 卤化铋基杂化材料研究进展第18-23页
            1.3.1.2 卤化锑基杂化材料研究进展第23-25页
        1.3.2 卤化铅基杂化材料研究进展第25-27页
    1.4 钌配合物的光电功能材料与应用研究第27-36页
        1.4.1 钌配合物在光化学治疗领域的研究进展第27-30页
        1.4.2 钌配合物在染料敏化太阳能电池的研究进展第30-33页
        1.4.3 钌配合物在发光方面的应用研究进展第33-36页
    1.5 本论文的研究内容、选题意义及创新之处第36-38页
        1.5.1 研究内容第37页
        1.5.2 选题意义第37页
        1.5.3 创新之处第37-38页
第二章 实验部分第38-48页
    2.1 实验药品和实验仪器第38-39页
        2.1.1 试剂(所用药品未加说明均为市售分析纯试剂)第38-39页
        2.1.2 仪器第39页
    2.2 化合物的合成第39-44页
        2.2.1 dppz(二吡啶并[3,2-3',2'-c]吩嗪)有机功能分子的制备第40-41页
        2.2.2 目标产物的合成第41-44页
            2.2.2.1 化合物1{[Ru(bipy)_3][Sb_2Cl_6(OH)]}_n的合成第41页
            2.2.3.2 化合物2{[Ru(tpy)_2][SbCl_5]}_n的合成第41页
            2.2.3.3 化合物3{[Fe(bipy)_3][(Sb_2Br_7)·Br]}_n的合成第41页
            2.2.3.4 化合物4{[Ru(phen)_3][SbI_5]}_n的合成第41-42页
            2.2.3.5 化合物5[(tpy-H_2)_2(Sb_2Br_(10))]_n的合成第42页
            2.2.3.6 化合物6{[Ru(bipy)_2(bipyo)]_2(Bi_4I_(16))}_n的合成第42页
            2.2.3.7 化合物7{[Ru(tpy)_2]_2[(Bi_2I_7Cl_2)·I]}_n的合成第42页
            2.2.3.8 化合物8{[Ruphen)_3]_2[Bi_2I_8Cl_2]}_n的合成第42-43页
            2.2.3.9 化合物9[(dppz-H)(BiI_4)]_n的合成第43页
            2.2.3.10 化合物10{[Ru(tpy)_2][Pb_2I_6]}_n的合成第43页
            2.2.3.11 化合物11{[Ru(phen)_3][Pb_2I_4Cl_2·H_2O]}_n的合成第43页
            2.2.3.12 化合物12{[Ru(bipy)_3]_4[Pb_(11)I_(28)]·Se}_n的合成第43页
            2.2.3.13 化合物13[(dppz)PbI_2]_n的合成第43-44页
            2.2.3.14 化合物14{[Ru(bipy)_3]I_6}_n的合成第44页
    2.3 合成小结第44-45页
        2.3.1 反应温度对晶体生长的影响第44页
        2.3.2 溶剂选择对晶体生长的影响第44页
        2.3.3 体系酸碱度对晶体生长的影响第44-45页
        2.3.4 2,2'-联吡啶-6-醇的生成第45页
        2.3.5 Ru(Ⅲ)的还原机理第45页
    2.4 X-射线衍射实验第45-46页
    2.5 物理性质和谱学表征第46-48页
        2.5.1 光谱分析第46-47页
        2.5.2 元素表征第47页
        2.5.3 热致变色测试第47-48页
第三章 化合物结构解析第48-88页
    3.1 化合物1{[Ru(bipy)_3][Sb_2Cl_6(OH)]}_n的结构描述第48-51页
    3.2 化合物2{[Ru(tpy)_2][SbCl_5]}_n的结构描述第51-54页
    3.3 化合物3{[Fe(bipy)_3][(Sb_2Br_7)·Br]}_n的结构描述第54-57页
    3.4 化合物4{[Ruphen)_3][SbI_5]}_n的结构描述第57-60页
    3.5 化合物5[(tpy-H_2)_2(Sb_2Br_(10))]_n的结构描述第60-63页
    3.6 化合物6{[Ru(bipy)_2(bpyo)]_2(Bi_4I_(16))}_n的结构描述第63-66页
    3.7 化合物7{[Ru(tpy)_2]_2[(Bi_2I_7Cl_2)·I]}_n的结构描述第66-68页
    3.8 化合物8{[Ru(phen)_3]_2[Bi_2I_8Cl_2]}_n的结构描述第68-71页
    3.9 化合物9[(dppz-H)(BiI_4)]_n的结构描述第71-74页
    3.10 化合物10{[Ru(tpy)_2][Pb_2I_6]}_n的结构描述第74-76页
    3.11 化合物11{ [Ru(phen)_3][Pb_2I_4Cl_2·H_2O]}_n的结构描述第76-79页
    3.12 化合物12{[Ru(bipy)_3]_2[Pb_(11)I_(28)]·Se}_n的结构描述第79-83页
    3.13 化合物13[(dppz)PbI_2]_n的结构描述第83-85页
    3.14 化合物14{[Ru(bipy)_3]I_6}_n的结构描述第85-88页
第四章 波谱表征与性能测试第88-121页
    4.1 红外光谱第88-103页
        4.1.1 化合物1{[Ru(bipy)_3][Sb_2Cl_6(OH)]}_n的红外光谱第89-90页
        4.1.2 化合物2{[Ru(tpy)_2][SbCl_5]}_n的红外光谱第90-91页
        4.1.3 化合物3{[Fe(bipy)_3][(Sb_2Br_7)·I]}_n的红外光谱第91-92页
        4.1.4 化合物4{[Ru(phen)_3][SbI_5]}_n的红外光谱第92-93页
        4.1.5 化合物5[(tpy-H_2)_2(Sb_2Br_(10))]_n的红外光谱第93-94页
        4.1.6 化合物6{[Ru(bipy)_2(bipyo)]_2(Bi_4I_(16))}_n的红外光谱第94-95页
        4.1.7 化合物7{[Ru(tpy)_2]_2[(Bi_2I_7Cl_2)·I]}_n的红外光谱第95-96页
        4.1.8 化合物8{[Ru(phen)_3]_2[Bi_2I_8Cl_2]}_n的红外光谱第96-97页
        4.1.9 化合物9[(dppz-H)(BiI_4)]_n的红外光谱第97-98页
        4.1.10 化合物10{[Ru(tpy)_2]_3[Pb_6I_(18)]}_n的红外光谱第98-99页
        4.1.11 化合物11{ [Ru(phn)_3] [Pb_2I_4Cl_2·H_2O]}_n的红外光谱第99-100页
        4.1.12 化合物12 {[Ru(bipy)_3]_4[Pb_(11)I_(28)]·Se}_n的红外光谱第100-101页
        4.1.13 化合物13[(dppz)Pb_3I_4]_n的红外光谱第101-102页
        4.1.14 化合物14{[Ru(bipy)_3]I_6}_n的红外光谱第102-103页
    4.2 紫外—可见光谱(UV-Vis Spectra)第103-112页
        4.2.1 化合物1的UV-Vis谱和吸收谱第103-104页
        4.2.2 化合物2的UV-Vis谱和吸收谱第104-105页
        4.2.3 化合物3的UV-Vis谱和吸收谱第105页
        4.2.4 化合物4的UV-Vis谱和吸收谱第105-106页
        4.2.5 化合物5的UV-Vis谱和吸收谱第106页
        4.2.6 化合物6及BiI_3的UV-Vis谱和吸收谱第106-107页
        4.2.7 化合物7及BiI_3的UV-Vis谱和吸收谱第107-108页
        4.2.8 化合物8及BiI_3的UV-Vis谱和吸收谱第108页
        4.2.9 化合物9的UV-Vis谱和吸收谱第108-109页
        4.2.10 化合物10及PbI_2的UV-Vis谱和吸收谱第109-110页
        4.2.11 化合物11及PbI_2的UV-Vis谱和吸收谱第110页
        4.2.12 化合物12、PbI_2及Ru(bipy)_3~(2+)的UV-Vis谱和吸收谱第110-111页
        4.2.13 化合物13的UV-Vis谱和吸收谱第111页
        4.2.14 化合物14的UV-Vis谱和吸收谱第111-112页
    4.3 固体荧光光谱(Fluorescence Spectrum)第112-119页
        4.3.1 化合物1的固体荧光光谱第112-113页
        4.3.2 化合物2的固体荧光光谱第113页
        4.3.3 化合物3的固体荧光光谱第113-114页
        4.3.4 化合物4的固体荧光光谱第114页
        4.3.5 化合物5的固体荧光光谱第114-115页
        4.3.6 化合物6的固体荧光光谱第115页
        4.3.7 化合物7的固体荧光光谱第115-116页
        4.3.8 化合物8的固体荧光光谱第116页
        4.3.9 化合物9的固体荧光光谱第116-117页
        4.3.10 化合物10的固体荧光光谱第117页
        4.3.11 化合物11的固体荧光光谱第117-118页
        4.3.12 化合物12及Ru(bipy)_3~(2+)的固体荧光光谱第118页
        4.3.13 化合物13的固体荧光光谱第118-119页
        4.3.14 化合物14的固体荧光光谱第119页
    4.4 部分化合物的热致变色性能测试第119-121页
        4.4.1 化合物1的变色性质第120页
        4.4.2 化合物6的变色性质第120页
        4.4.3 小结第120-121页
总结与展望第121-123页
    总结第121-122页
    展望第122-123页
参考文献第123-132页
附录 化合物的温度因子、原子坐标及键长键角第132-173页
致谢第173-174页
个人简历及所发表文章第174页

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