摘要 | 第1-18页 |
Abstract | 第18-24页 |
第一章 序言 | 第24-59页 |
·研究背景 | 第24页 |
·双光子效应与双光子材料 | 第24-33页 |
·非线性光学效应 | 第24-25页 |
·双光子吸收(TPA)与双光子激发的上转换荧光(TPEF) | 第25-26页 |
·双光子效应的特点和应用前景 | 第26-28页 |
·双光子材料的研究现状 | 第28-33页 |
·荧光探针 | 第33-40页 |
·分子及离子荧光探针 | 第34-39页 |
·环境极性荧光探针 | 第39-40页 |
·材料设计背景和思路 | 第40-51页 |
·三价有机硼化合物 | 第42-44页 |
·三聚茚化合物 | 第44-48页 |
·三聚咔唑化合物 | 第48-51页 |
·论文研究意义及研究内容 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-59页 |
第二章 含电子给体或受体的三聚茚化合物:合成 | 第59-73页 |
·分子设计 | 第59页 |
·合成 | 第59-70页 |
·含电子受体的三聚茚化合物:B1、B2、B3 | 第60-64页 |
·含电子给体的三聚茚化合物:N1、N2、N3 | 第64-66页 |
·长链三聚茚化合物:TN1、TN2、TN3 | 第66-68页 |
·噻吩基三聚茚化合物:TS2和TS3 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
·附加研究结果:三聚茚环合反应的机理 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-73页 |
第三章 含电子给体或受体的三聚茚化合物:结构,电荷转移与荧光增强 | 第73-101页 |
·B3与N3及前体的晶体结构:π共轭性与基态电荷转移 | 第73-80页 |
·八极子B3与N3的电子结构:光激发电荷转移与光谱增强 | 第80-85页 |
·荧光光谱简介 | 第80-82页 |
·B3与N3的光谱增强 | 第82-83页 |
·B3与N3的电子结构与光激发电荷转移 | 第83-85页 |
·多支化与光谱增强:N1、N2、N3、B1、B2、B3 | 第85-88页 |
·π共轭扩展与光谱红移:TN1、TN2、TN3、TS2、TS3 | 第88-90页 |
·溶剂效应 | 第90-93页 |
·本章小结 | 第93-95页 |
·附加研究结果 | 第95-100页 |
·N3的前沿轨道性质和光谱跃迁性质 | 第95-96页 |
·吸收以及荧光谱的溶剂效应 | 第96-100页 |
参考文献 | 第100-101页 |
第四章 兼含电子给体和受体的三聚茚化合物:合成,电荷转移与光谱位移,荧光探针性质 | 第101-130页 |
·BN2与B2N的合成 | 第101-107页 |
·二给体一受体的推拉型三聚茚化合物:BN2 | 第102-104页 |
·一给体二受体的推拉型三聚茚化合物:B2N | 第104-107页 |
·光谱位移,溶致化效应与环境极性探针 | 第107-118页 |
·光谱位移及其解释:能级嵌入模型 | 第107-111页 |
·溶致化效应与极性探针 | 第111-115页 |
·对质子-非质子环境的识别 | 第115-118页 |
·含硼化合物作为氟离子探针 | 第118-123页 |
·本章小结 | 第123-125页 |
·附加研究结果 | 第125-129页 |
·B2N的前沿轨道和光谱跃迁性质 | 第125-126页 |
·B1、B2、BN2的吸收滴定曲线 | 第126页 |
·稳定常数的计算 | 第126-129页 |
参考文献 | 第129-130页 |
第五章 三聚咔唑化合物:合成,光谱位移和不同电荷转移模式 | 第130-157页 |
·三聚咔唑化合物的分子设计:优越的π共轭体兼电子给体 | 第130-135页 |
·三聚咔唑化合物的合成 | 第135-143页 |
·m-N3B3:短程电荷转移化合物 | 第136-139页 |
·N3T3:最大的分子 | 第139-141页 |
·p-N3B3:长程电荷转移化合物 | 第141-143页 |
·三聚咔唑化合物的线性光学性质 | 第143-148页 |
·三聚咔唑化合物与三聚茚化合物的比较 | 第143-144页 |
·短程电荷转移与长程电荷转移 | 第144-147页 |
·溶剂效应 | 第147-148页 |
·化合物N2O2的合成、低温结构相变与低温荧光增强 | 第148-152页 |
·本章小结 | 第152-154页 |
·附加研究结果 | 第154-156页 |
参考文献 | 第156-157页 |
第六章 分子的非线性光学性质TPA和半导体性质OFET | 第157-180页 |
·分子的双光子吸收(TPA)性质和双光子荧光(TPEF)性质 | 第157-161页 |
·双光子吸收截面 | 第157-158页 |
·双光子吸收曲线的理论计算 | 第158-161页 |
·双光子吸收截面和双光子发射截面的实验结果 | 第161-174页 |
·多支化对TPA的影响:协同增强效应 | 第164-166页 |
·电荷转移模式对TPA的影响:偶极子B2N、BN2与八极子B3、N3 | 第166-167页 |
·π共轭程度对TPA的影响 | 第167-170页 |
·噻吩基三聚茚化合物 | 第170-171页 |
·功能基团对TPA的影响 | 第171-172页 |
·优化组合对TPA的影响:长程电荷转移与短程电荷转移 | 第172-174页 |
·部分化合物的有机场效应管性质 | 第174-178页 |
·有机场效应管(OFET)的工作原理 | 第174-175页 |
·部分化合物的有机场效应管(OFET)性质 | 第175-178页 |
·本章小结 | 第178-179页 |
参考文献 | 第179-180页 |
全文总结 | 第180-186页 |
附录 目标化合物的核磁、质谱和元素分析 | 第186-208页 |
攻读博士学位期间发表主要论文目录 | 第208-209页 |
致谢 | 第209-210页 |
攻读博士学位期间发表主要论文全文 | 第210-222页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第222页 |