摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 引言 | 第9-36页 |
1.1 金属有机骨架材料概述 | 第9-17页 |
1.1.1 金属有机骨架材料 | 第9-10页 |
1.1.2 金属有机骨架材料的发展 | 第10-11页 |
1.1.3 金属有机骨架材料的分类 | 第11-17页 |
1.2 金属有机骨架材料的应用 | 第17-29页 |
1.2.1 气体储存材料 | 第17-20页 |
1.2.2 磁性材料 | 第20-21页 |
1.2.3 荧光材料 | 第21-24页 |
1.2.4 光催化材料 | 第24-29页 |
1.3 原子转移自由基聚合(ATRP) | 第29-34页 |
1.3.1 “活性”/可控自由基聚合 | 第29-30页 |
1.3.2 ATRP的聚合机理及体系组成 | 第30-33页 |
1.3.3 光诱导原子转移自由基聚合(PhotoATRP) | 第33-34页 |
1.4 选题依据及选题意义 | 第34-36页 |
第二章 柱撑型MOF化合物NNU-35(Zn)的合成、表征及其光聚合性质研究 | 第36-55页 |
2.1 引言 | 第36-37页 |
2.2 实验部分 | 第37-39页 |
2.2.1 实验仪器及型号 | 第37-38页 |
2.2.2 实验试剂 | 第38-39页 |
2.2.3 柱撑有机配体9,10-二(乙炔基吡啶)蒽(L_1)的合成 | 第39页 |
2.2.4 NNU-35(Zn)的合成 | 第39页 |
2.3 NNU-35(Zn)的晶体学数据及结构分析 | 第39-42页 |
2.3.1 晶体学数据 | 第39-40页 |
2.3.2 结构分析 | 第40-42页 |
2.4 NNU-35(Zn)的测试表征 | 第42-46页 |
2.4.1 单晶及粉末X射线衍射分析 | 第42-43页 |
2.4.2 热重分析 | 第43页 |
2.4.3 外吸收光谱 | 第43-44页 |
2.4.4 紫外吸收光谱 | 第44页 |
2.4.5 荧光性质 | 第44-45页 |
2.4.6 电子顺磁共振(EPR)测试 | 第45-46页 |
2.5 以NNU-35(Zn)为光敏剂的原子转移自由基聚合(ATRP)性质研究 | 第46-47页 |
2.5.1 MMA单体的原子转移自由基聚合(PhotoATRP)反应 | 第46-47页 |
2.5.2 以聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA-Br)为引发剂的扩链反应 | 第47页 |
2.6 实验结果与讨论 | 第47-53页 |
2.6.1 单色光选择 | 第47-48页 |
2.6.2 聚合反应体系中各组分的作用 | 第48-49页 |
2.6.3 聚合反应动力学研究 | 第49-50页 |
2.6.4 以PMMA-Br为大分子引发剂的扩链反应研究 | 第50-51页 |
2.6.5 光控制聚合过程研究 | 第51-52页 |
2.6.6 NNU-35(Zn)的循环稳定性研究 | 第52-53页 |
2.7 以NNU-35(Zn)为光敏剂的ATRP聚合机理研究 | 第53页 |
2.8 本章小结 | 第53-55页 |
第三章 可见光活性材料NNU-35(Cd)的合成、表征及光催化降解染料性质研究 | 第55-66页 |
3.1 引言 | 第55-56页 |
3.2 实验部分 | 第56-57页 |
3.2.1 实验仪器及型号 | 第56页 |
3.2.2 实验试剂 | 第56页 |
3.2.3 NNU-35(Cd)的合成 | 第56-57页 |
3.3 NNU-35(Cd)的表征 | 第57-59页 |
3.3.1 粉末XRD | 第57页 |
3.3.2 热重分析 | 第57-58页 |
3.3.3 NNU-35(Cd)的固体紫外吸收光谱 | 第58-59页 |
3.4 光催化降解实验、结果与讨论 | 第59-63页 |
3.4.1 NNU-35(Cd)光催化染料降解实验 | 第59页 |
3.4.2 NNU-35(Cd)光催化降解染料MB、RhB | 第59-61页 |
3.4.3 催化剂NNU-35(Cd)的用量对光催化反应的影响 | 第61-62页 |
3.4.4 NNU-35(Cd)光催化循环稳定性 | 第62-63页 |
3.5 以NNU-35(Cd)为光催化剂的可见光催化机理研究 | 第63-64页 |
3.6 本章小结 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
学期间公开发表论文及著作情况 | 第78页 |