摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
论文中肟酯分子的结构式及代号 | 第15-16页 |
第一章 文献综述 | 第16-26页 |
1.1 光聚合反应简介 | 第16页 |
1.2 光聚合反应分类 | 第16页 |
1.3 光引发剂 | 第16-21页 |
1.3.1 自由基型光引发剂 | 第17-20页 |
1.3.2 阳离子型光引发剂 | 第20-21页 |
1.4 肟酯化合物 | 第21-23页 |
1.4.1 肟酯化合物的合成 | 第21-22页 |
1.4.2 肟酯类光引发剂 | 第22-23页 |
1.5 论文的目的以及意义 | 第23-25页 |
1.6 论文创新点 | 第25-26页 |
第二章 芳胺类肟酯化合物的合成 | 第26-46页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 设备和药品 | 第26-27页 |
2.2.1 设备 | 第26页 |
2.2.2 实验试剂 | 第26-27页 |
2.3 实验部分 | 第27-42页 |
2.3.1 芳胺类炔基化合物的合成 | 第27-30页 |
2.3.2 芳胺类主体基团的合成 | 第30-31页 |
2.3.3 用Sonogashira偶联反应连接炔基化合物和芳胺类醛 | 第31-34页 |
2.3.4 芳胺类肟酯化合物的合成 | 第34-42页 |
2.4 结果与讨论 | 第42-45页 |
2.4.1 合成讨论 | 第42-43页 |
2.4.2 核磁表征 | 第43-44页 |
2.4.3 结构优化 | 第44-45页 |
2.5 小结 | 第45-46页 |
第三章 肟酯的光谱性质和热重分析 | 第46-56页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 实验试剂及仪器 | 第46页 |
3.3 实验 | 第46-47页 |
3.3.1 实验计算 | 第46-47页 |
3.3.2 UV-vis吸收光谱和荧光光谱 | 第47页 |
3.3.3 热稳定性实验 | 第47页 |
3.4 结果与讨论 | 第47-54页 |
3.4.1 紫外可见吸收光谱 | 第47-49页 |
3.4.2 肟酯分子前线轨道分析 | 第49-51页 |
3.4.3 荧光光谱 | 第51-53页 |
3.4.4 热稳定性 | 第53-54页 |
3.5 总结 | 第54-56页 |
第四章 肟酯分子的光引发性质 | 第56-68页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 实验部分 | 第56-58页 |
4.2.1 实验仪器 | 第56页 |
4.2.2 试剂 | 第56-57页 |
4.2.3 Photo-NIR光谱测定TPGDA光聚合体系的转化率 | 第57页 |
4.2.4 紫外-可见吸收光谱的测定 | 第57-58页 |
4.2.5 荧光发射光谱的测定 | 第58页 |
4.3 光引发性能 | 第58-61页 |
4.3.1 酰基对肟酯分子的光引发性能影响 | 第58页 |
4.3.2 肟酯在405nmLED光源下的引发性能 | 第58-60页 |
4.3.3 肟酯在455nmLED光源下的引发性能 | 第60-61页 |
4.4 紫外可见光谱稳态光解 | 第61-64页 |
4.5 荧光光谱猝灭实验 | 第64-65页 |
4.6 肟酯分子的光引发机理 | 第65-68页 |
第五章 肟酯分子对碘鎓盐的增感性质 | 第68-78页 |
5.1 引言 | 第68页 |
5.2 实验部分 | 第68-69页 |
5.2.1 Photo-NIR光谱测定TPGDA光聚合体系的转化率 | 第68页 |
5.2.2 紫外-可见吸收光谱的测定 | 第68页 |
5.2.3 荧光发射光谱的测定 | 第68-69页 |
5.3 肟酯分子对碘鎓盐的增感性能 | 第69-78页 |
5.3.1 酰基对肟酯分子的增感性能的影响 | 第69页 |
5.3.2 肟酯分子在405nm和455nmLED光源下的增感性能 | 第69-71页 |
5.3.3 UV-vis吸收光谱测试肟酯/ION体系稳态光解 | 第71-74页 |
5.3.4 肟酯/ION体系的荧光猝灭 | 第74-76页 |
5.3.5 肟酯分子的增感机理 | 第76-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
附录 | 第84-106页 |
致谢 | 第106-108页 |
研究成果及发表学术论文 | 第108-110页 |
作者和导师简介 | 第110-111页 |
附件 | 第111-112页 |