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新型金属钌配合物催化水氧化反应的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
CONTENTS第11-14页
图表目录第14-17页
主要符号表第17-19页
1 绪论第19-48页
   ·植物光合作用和光系统Ⅱ第19-22页
     ·植物光合作用第19-20页
     ·光系统Ⅱ和释氧中心第20-22页
   ·人工光合作用和水氧化反应第22-23页
     ·人工光合作用第22-23页
     ·水氧化反应第23页
   ·均相水氧化反应催化体系第23-26页
     ·多相催化剂与均相催化剂第23-24页
     ·化学催化体系与光催化体系第24-25页
     ·分子水平水氧化催化剂的催化机理第25-26页
   ·分子水氧化反应催化剂第26-40页
     ·多核Ru配合物的水氧化催化剂第26-30页
     ·单核Ru配合物的水氧化催化剂第30-37页
     ·Ir配合物的水氧化催化剂第37-38页
     ·第一行过渡金属配合物的水氧化催化剂第38-40页
   ·水氧化功能分子器件第40-42页
   ·分子水氧化催化剂在电极表面的负载第42-46页
     ·通过物理吸附负载分子催化剂第43页
     ·通过共价键结合负载分子催化剂第43-44页
     ·通过静电作用负载分子催化剂第44-45页
     ·通过π-π堆积作用负载分子催化剂第45-46页
   ·本论文的选题背景和依据第46-48页
2 新型单核钌催化剂催化水氧化性能研究第48-63页
   ·引言第48页
   ·实验部分第48-54页
     ·主要原料及仪器第48-50页
     ·目标化合物的合成第50-53页
     ·化合物M3晶体的培养与测试第53页
     ·电化学性质测试第53页
     ·紫外-可见吸收光谱测试第53-54页
     ·催化水氧化实验第54页
   ·结果与讨论第54-62页
     ·化合物的合成与表征第54-55页
     ·化合物M3的晶体结构第55-56页
     ·电化学性质分析第56-59页
     ·紫外-可见吸收光谱分析第59-60页
     ·催化水氧化性能研究第60-62页
   ·本章小结第62-63页
3 新型双核钌催化剂催化水氧化性能研究第63-85页
   ·引言第63-64页
   ·实验部分第64-70页
     ·主要原料及仪器第64-65页
     ·目标化合物的合成第65-67页
     ·电化学性质测试第67-68页
     ·紫外-可见吸收光谱测试第68页
     ·催化水氧化反应实验第68-70页
     ·动力学实验第70页
   ·结果与讨论第70-84页
     ·电化学性质分析第70-73页
     ·紫外-可见吸收光谱分析第73-74页
     ·不同催化剂化学法催化水氧化性能研究第74-76页
     ·化合物D3化学法催化水氧化的条件优化第76-78页
     ·可见光驱动水氧化性能研究第78-79页
     ·催化剂稳定性研究第79-81页
     ·催化水氧化反应动力学的研究第81-83页
     ·催化水氧化反应机理推测第83-84页
   ·本章小结第84-85页
4 可见光驱动水氧化功能分子器件的研究第85-101页
   ·引言第85-86页
   ·实验部分第86-93页
     ·主要原料及仪器第86-87页
     ·目标化合物的合成第87-91页
     ·电化学性质测试第91页
     ·光谱测试第91-92页
     ·光催化水氧化实验第92-93页
   ·结果与讨论第93-100页
     ·化合物的合成与表征第93页
     ·电化学性质分析第93-94页
     ·光谱性质分析第94-96页
     ·光催化水氧化性能研究第96-98页
     ·化合物A1稳定性的研究第98-100页
   ·本章小结第100-101页
5 双核钌催化剂负载到碳纳米管电极表面的电催化水氧化反应第101-111页
   ·引言第101-102页
   ·实验部分第102-107页
     ·主要原料及仪器第102-103页
     ·目标化合物的合成第103-105页
     ·复合电极的制备第105-106页
     ·紫外-可见吸收光谱测试第106页
     ·电化学测试第106-107页
   ·结果与讨论第107-110页
     ·WOCs/MWCNTs/ITO复合电极的制备第107页
     ·紫外-可见吸收光谱性质第107-108页
     ·电化学性质及电化学水氧化反应第108-110页
   ·本章小结第110-111页
6 结论与展望第111-113页
参考文献第113-122页
附录 本论文所合成的化合物的部分表征谱图第122-133页
致谢第133-134页
作者简介第134页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第134-136页

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