摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 文献综述 | 第7-27页 |
1.1 引言 | 第7页 |
1.2 铂(Ⅱ)配合物简介 | 第7-9页 |
1.2.1 铂(Ⅱ)配合物概述 | 第7页 |
1.2.2 铂(Ⅱ)配合物的分类 | 第7-9页 |
1.3 铂(Ⅱ)配合物的应用研究 | 第9-25页 |
1.3.1 铂(Ⅱ)配合物在太阳能电池中的应用 | 第9-12页 |
1.3.2 铂(Ⅱ)配合物在OLED材料中的应用 | 第12-16页 |
1.3.3 铂(Ⅱ)配合物在细胞成像中的应用 | 第16-18页 |
1.3.4 铂(Ⅱ)配合物在催化领域的应用 | 第18-21页 |
1.3.5 铂(Ⅱ)配合物在氧传感领域的应用 | 第21-25页 |
1.4 选题背景及研究内容 | 第25-27页 |
2 含苯环或杂芳环β-二酮配体的环铂(Ⅱ)配合物的合成及其性能研究 | 第27-51页 |
2.1 引言 | 第27-29页 |
2.2 实验部分 | 第29-36页 |
2.2.1 实验仪器 | 第29-30页 |
2.2.2 实验试剂 | 第30-31页 |
2.2.3 配体L2-L6的合成方法 | 第31-32页 |
2.2.4 环铂(Ⅱ)配合物Pt1-Pt6的合成方法 | 第32页 |
2.2.5 光物理性质测试 | 第32-33页 |
2.2.6 电化学性质测试及HOMO、LUMO能级计算方法 | 第33-34页 |
2.2.7 密度泛函理论计算 | 第34页 |
2.2.8 氧传感性能测试 | 第34-36页 |
2.3 结果与讨论 | 第36-50页 |
2.3.1 配体和环铂(Ⅱ)配合物的结构表征 | 第36-39页 |
2.3.2 环铂(Ⅱ)配合物Pt1-Pt6的光物理性质 | 第39-41页 |
2.3.3 环铂(Ⅱ)配合物Pt1-Pt6的电化学性质 | 第41-43页 |
2.3.4 环铂(Ⅱ)配合物Pt1-Pt6的密度泛函理论计算 | 第43-46页 |
2.3.5 环铂(Ⅱ)配合物Pt1-Pt6的氧传感性能 | 第46-50页 |
2.4 本章小结 | 第50-51页 |
3 含二苯氨基环铂(Ⅱ)配合物的合成及其性能研究 | 第51-66页 |
3.1 引言 | 第51-52页 |
3.2 实验部分 | 第52-54页 |
3.2.1 实验仪器 | 第52页 |
3.2.2 化学试剂 | 第52页 |
3.2.3 环金属配体L7的合成方法 | 第52-53页 |
3.2.4 环铂(Ⅱ)配合物Pt7-Pt9的合成方法 | 第53页 |
3.2.5 光物理、电化学及氧传感测试方法 | 第53-54页 |
3.2.6 密度泛函理论计算 | 第54页 |
3.3 结果与讨论 | 第54-64页 |
3.3.1 配体L7和环铂(Ⅱ)配合物Pt7-Pt9的结构表征 | 第54-55页 |
3.3.2 环铂(Ⅱ)配合物Pt7-Pt9的光物理性质 | 第55-57页 |
3.3.3 环铂(Ⅱ)配合物Pt7-Pt9的电化学性质 | 第57-58页 |
3.3.4 环铂(Ⅱ)配合物Pt7-Pt9的密度泛函理论计算 | 第58-61页 |
3.3.5 环铂(Ⅱ)配合物Pt7-Pt9的氧传感性能 | 第61-64页 |
3.4 本章小结 | 第64-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |
附录A 部分化合物结构表征信息 | 第74-85页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-88页 |