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基于3D打印技术的两步反应法在合成多酸基金属有机框架上的应用

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-31页
    1.1 3D打印技术概况第15-20页
        1.1.1 3D打印技术简介及其原理第15-16页
        1.1.2 3D打印技术在化学领域的应用第16-20页
    1.2 多金属氧酸盐(POM)简介第20-22页
        1.2.1 多金属氧酸盐的结构第20-21页
        1.2.2 多金属氧酸盐的应用第21-22页
    1.3 金属-有机骨架材料(MOFs)概况第22-24页
        1.3.1 金属-有机骨架材料简介及合成方法第22-23页
        1.3.2 金属-有机骨架材料的应用第23-24页
    1.4 多酸负载的金属有机材料(POMOFs)概况第24-28页
        1.4.1 POMOF材料的简介及其应用第24-27页
        1.4.2 POMOF材料的现有合成方法第27-28页
    1.5 本课题的选题意义和研究内容第28-31页
        1.5.1 本课题的选题意义第28-29页
        1.5.2 本课题的研究内容第29-31页
第二章 3D打印技术两步法制备多酸基金属有机框架结构第31-55页
    2.1 引言第31-32页
    2.2 实验部分第32-39页
        2.2.1 实验材料及药品第32-33页
        2.2.2 实验仪器第33页
        2.2.3 配体L1的合成第33-34页
        2.2.4 多金属氧酸盐的合成第34-35页
        2.2.5 复合物1-3的合成及表征第35-36页
        2.2.6 定制两腔反应器1的设计及成型第36-38页
        2.2.7 复合物4-5的合成及表征第38-39页
    2.3 结果与讨论第39-53页
        2.3.1 X射线晶体学衍射第39-41页
        2.3.2 复合物1-3的晶体结构第41-46页
        2.3.3 复合物1-3的稳定性第46-48页
        2.3.4 复合物1-3的元素分析第48页
        2.3.5 复合物4的晶体结构第48-50页
        2.3.6 复合物4的稳定性第50页
        2.3.7 复合物5的晶体结构第50-52页
        2.3.8 复合物5的稳定性第52页
        2.3.9 复合物4-5的元素分析第52页
        2.3.10 复合物1-5的粉末衍射测试(PXRD)第52-53页
    2.4 本章小结第53-55页
第三章 两步反应法调控多酸基金属-有机框架晶体结构的多样性第55-77页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 实验部分第56-61页
        3.2.1 实验材料及药品第56-57页
        3.2.2 实验仪器第57页
        3.2.3 配体L~2的合成第57-58页
        3.2.4 定制三腔反应釜2的设计及成型第58-59页
        3.2.5 复合物6的合成与表征第59-60页
        3.2.6 复合物7的合成与表征第60页
        3.2.7 复合物8的合成与表征第60-61页
        3.2.8 复合物9的合成与表征第61页
    3.3 结果与讨论第61-75页
        3.3.1 X射线晶体学衍射第62-63页
        3.3.2 复合物6的晶体结构第63-65页
        3.3.3 复合物6的稳定性第65页
        3.3.4 复合物7的晶体结构第65-67页
        3.3.5 复合物7的稳定性第67-68页
        3.3.6 复合物8的晶体结构第68-70页
        3.3.7 复合物8的稳定性第70-71页
        3.3.8 复合物9的晶体结构第71-73页
        3.3.9 复合物9的稳定性第73页
        3.3.10 复合物6-9的元素分析第73-74页
        3.3.11 复合物6-9的粉末衍射测试(PXRD)第74-75页
    3.4 本章小结第75-77页
第四章 结论第77-79页
参考文献第79-85页
致谢第85-86页
作者攻读学位期间的研究成果和发表的学术论文目录第86-87页
作者和导师简介第87-88页
附件第88-89页

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