摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
主要符号表 | 第19-20页 |
1 绪论 | 第20-57页 |
1.1 超分子化学的发展 | 第20-21页 |
1.2 超分子体系的稳定因素 | 第21-24页 |
1.2.1 能量效应 | 第22-23页 |
1.2.2 熵效应 | 第23页 |
1.2.3 模板效应 | 第23-24页 |
1.2.4 热力学和动力学影响 | 第24页 |
1.3 金属-有机超分子体系的构筑方法 | 第24-29页 |
1.4 基于动力学控制的混合配体超分子的构筑 | 第29-37页 |
1.5 基于热力学控制的可控组装(亚组分自组装) | 第37-42页 |
1.6 基于模板响应的金属-有机索烃结构的构筑 | 第42-49页 |
1.7 基于主客体化学的金属-有机笼状结构的功能应用研究 | 第49-55页 |
1.7.1 基于主客体化学的识别响应 | 第50-52页 |
1.7.2 基于主客体化学的反应活性的提升 | 第52-55页 |
1.8 论文选题依据和主要研究内容 | 第55-57页 |
2 基于四苯乙烯单元的立方笼状化合物的组装与光解水放氢研究 | 第57-75页 |
2.1 引言 | 第57-58页 |
2.2 实验部分 | 第58-62页 |
2.2.1 实验仪器与药品 | 第58页 |
2.2.2 实验的条件与测试方法 | 第58-59页 |
2.2.3 配体的合成与金属-有机多面体的组装 | 第59-62页 |
2.3 结果与讨论 | 第62-74页 |
2.3.1 金属-有机立方笼子Cage 1和2的组装及其对多环芳烃化合物的包合研究 | 第62-69页 |
2.3.2 金属-有机立方笼状结构Cage 1和2的光解水放氢研究 | 第69-74页 |
2.4 本章小结 | 第74-75页 |
3 模板离子驱动的三重互锁笼状配合物的可控构筑及主客体包合和催化研究 | 第75-101页 |
3.1 引言 | 第75-76页 |
3.2 实验部分 | 第76-80页 |
3.2.1 实验药品与仪器 | 第76-77页 |
3.2.2 配体的合成及多面体的构筑 | 第77-79页 |
3.2.3 光谱测试 | 第79-80页 |
3.3 结果与分析 | 第80-99页 |
3.3.1 互锁型金属有机多面体的构筑及其结构特征 | 第80-83页 |
3.3.2 离散四面体Tet-1到互锁四面体Cat-1的可逆转换研究 | 第83-96页 |
3.3.3 四面体Tet-1与荧光客体分子DSA的主客体包合和释放研究 | 第96-97页 |
3.3.4 四面体Tet-1与溴代烷烃的脱卤反应研究 | 第97-99页 |
3.4 本章小结 | 第99-101页 |
4 基于面导向混合配体的金属-有机三棱柱的可控构筑研究 | 第101-122页 |
4.1 引言 | 第101-103页 |
4.2 实验部分 | 第103-110页 |
4.2.1 实验药品与仪器 | 第103页 |
4.2.2 配体的合成及多面体的构筑 | 第103-110页 |
4.3 结果与分析 | 第110-121页 |
4.3.1 基于三苯胺和四苯乙烯单元配体的金属-有机三棱柱的构筑及其结构特征 | 第110-115页 |
4.3.2 基于三苯基苯和四苯基芘单元配体的金属-有机三棱柱的构筑及其结构特征 | 第115-118页 |
4.3.3 基于三苯基苯和四苯基卟啉单元配体的金属-有机三棱柱的构筑及其结构特征 | 第118-121页 |
4.4 本章小结 | 第121-122页 |
5 结论与展望 | 第122-125页 |
5.1 结论 | 第122-123页 |
5.2 创新点 | 第123页 |
5.3 展望 | 第123-125页 |
参考文献 | 第125-134页 |
附录A 配合物的光谱谱图与结构数据 | 第134-153页 |
附录B 相关晶体数据列表 | 第153-154页 |
致谢 | 第154-155页 |
作者简介 | 第155页 |
攻读博士学位期间科研成果 | 第155页 |