摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-24页 |
1.1 研究背景与意义 | 第8页 |
1.2 Schiff碱化合物的研究现状 | 第8-10页 |
1.2.1 手性双齿Schiff碱化合物的研究 | 第8-9页 |
1.2.2 四齿Schiff碱化合物的研究 | 第9-10页 |
1.3 手性双齿Schiff碱过渡金属化合物的研究现状 | 第10-11页 |
1.3.1 催化氧化方面的性能 | 第10-11页 |
1.3.2 功能材料方面的应用 | 第11页 |
1.4 手性双齿Schiff碱配体钌化合物的研究现状 | 第11-13页 |
1.4.1 催化氧化方面的性能 | 第11-12页 |
1.4.2 药物活性方面的性能 | 第12-13页 |
1.5 四齿Schiff碱过渡金属化合物的研究现状 | 第13-15页 |
1.5.1 催化氧化方面的性能 | 第13-14页 |
1.5.2 生物活性方面的性能 | 第14-15页 |
1.6 四齿Schiff碱配体钌化合物的研究现状 | 第15-17页 |
1.6.1 催化氧化方面的应用 | 第15-17页 |
1.6.2 其他方面应用 | 第17页 |
1.7 本论文研究的思路及内容 | 第17-19页 |
1.7.1 本论文的研究思路 | 第17-18页 |
1.7.2 本论文的研究内容 | 第18-19页 |
1.8 参考文献 | 第19-24页 |
第二章 手性双齿Schiff碱化合物及钌化合物的合成与表征 | 第24-48页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 实验药品与仪器 | 第24-25页 |
2.2.1 实验药品 | 第24页 |
2.2.2 实验仪器 | 第24-25页 |
2.3 手性双齿Schiff碱化合物的合成 | 第25-31页 |
2.3.1 手性双齿Schiff碱化合物的合成路线 | 第25-26页 |
2.3.2 手性双齿Schiff碱化合物的合成方法 | 第26-31页 |
2.4 结果与讨论 | 第31-38页 |
2.4.1 手性双齿Schiff碱化合物的晶体学表征 | 第31-35页 |
2.4.2 手性双齿Schiff碱化合物的光谱学分析 | 第35-38页 |
2.5 双齿钌化合物的合成 | 第38-39页 |
2.5.1 化合物[Ru(η~2-C,O-salBr_2)Cl(NO)(PPh_3)_2]的合成 | 第38页 |
2.5.2 化合物[Ru(η~2-O,O-salCl)(bpy)_2]PF_6的合成 | 第38-39页 |
2.6 双齿钌化合物的晶体学表征 | 第39-43页 |
2.7 本章小结 | 第43-45页 |
2.8 参考文献 | 第45-48页 |
第三章 四齿Schiff碱配体钌化合物的合成与表征 | 第48-74页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 实验药品与仪器 | 第48-49页 |
3.2.1 实验药品 | 第48页 |
3.2.2 实验仪器 | 第48-49页 |
3.3 四齿Schiff碱化合物的合成 | 第49-50页 |
3.3.1 四齿Schiff碱配体化合物的合成路线图 | 第49页 |
3.3.2 四齿Schiff碱配体化合物的合成方法 | 第49-50页 |
3.4 四齿Schiff碱配体钌化合物的合成 | 第50-51页 |
3.4.1 四齿Schiff碱配体钌化合物的合成路线图 | 第50页 |
3.4.2 四齿Schiff碱配体钌化合物的合成方法 | 第50-51页 |
3.5 结果与讨论 | 第51-67页 |
3.5.1 四齿Schiff碱配体钌化合物的晶体学特征分析 | 第52-60页 |
3.5.2 四齿Schiff碱配体钌化合物的光谱学特征分析 | 第60-67页 |
3.6 四齿Schiff碱配体钌化合物的氧化还原性能的探究 | 第67-69页 |
3.6.1 四齿Schiff碱配体钌化合物的循环伏安测试 | 第67-68页 |
3.6.2 四齿Schiff碱配体钌化合物1、2的电化学测试 | 第68-69页 |
3.7 本章小结 | 第69-71页 |
3.8 参考文献 | 第71-74页 |
硕士期间的科研成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
附录 | 第76-78页 |