中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-30页 |
1.1 β-二酮配合物的研究进展 | 第10-21页 |
1.1.1 单β-二酮配体研究进展 | 第13-17页 |
1.1.2 双β-二酮配体研究进展 | 第17-21页 |
1.2 β-二酮类金属配合物的研究与应用 | 第21-29页 |
1.2.1 β-二酮类稀土金属配合物在发光领域的研究 | 第21-26页 |
1.2.2 β-二酮过渡金属配合物的研究进展 | 第26-29页 |
1.3 本文选题的目的及意义 | 第29-30页 |
第2章 TFT配体及其金属配合物的合成及表征 | 第30-59页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 实验部分 | 第30-32页 |
2.2.1 实验与测试所需仪器 | 第30-31页 |
2.2.2 实验所需药品与试剂 | 第31-32页 |
2.2.3 晶体结构测定 | 第32页 |
2.3 配体 2-三氟乙酰基1四氢萘酮(TFT)的合成与表征 | 第32-37页 |
2.3.1 配体 2-三氟乙酰基1四氢萘酮(TFT)的合成路线 | 第32页 |
2.3.2 配体三氟乙酰基茚酮(TFT)的制备 | 第32-34页 |
2.3.3 配体 2-三氟乙酰基1四氢萘酮(TFT)的表征 | 第34-37页 |
2.4 2-三氟乙酰基 1-四氢萘酮(TFT)金属配合物的合成及表征 | 第37-39页 |
2.4.1 金属盐的制备 | 第37页 |
2.4.2 TFT金属配合物的合成 | 第37-39页 |
2.5 TFT金属配合物的表征 | 第39-58页 |
2.5.1 TFT金属配合物的元素分析 | 第39-40页 |
2.5.2 TFT金属配合物的IR光谱 | 第40-44页 |
2.5.3 TFT稀土配合物的UV光谱 | 第44-47页 |
2.5.4 TFT铜配合物的UV光谱 | 第47-48页 |
2.5.5 TFT金属配合物的热失重分析 | 第48-52页 |
2.5.6 TFT金属配合物的晶体结构分析 | 第52-58页 |
2.6 本章小结 | 第58-59页 |
第3章 配合物及PMMA复合材料的荧光性质研究 | 第59-71页 |
3.1 试剂与测试仪器 | 第59页 |
3.1.1 实验试剂(使用前均经过干燥处理) | 第59页 |
3.2 TFT稀土配合物的荧光性质 | 第59-63页 |
3.2.1 铕配合物的固态荧光性质 | 第60-61页 |
3.2.4 钆配合物的固态荧光性质 | 第61-63页 |
3.3 TFT稀土配合物的液态荧光性质 | 第63-64页 |
3.3.1 同种溶剂下不同稀土配合物的液态荧光分析 | 第63页 |
3.3.2 不同溶剂下同种稀土配合物的液态荧光分析 | 第63-64页 |
3.4 TFI稀土配合物的荧光寿命 | 第64-67页 |
3.4.1 铕配合物的荧光寿命 | 第64-65页 |
3.4.2 铕配合物Eu(TFT)3(Phen)的TD-DFT计算 | 第65-67页 |
3.5 TFT稀土配合物/PMMA的荧光性质 | 第67-69页 |
3.5.1 Eu/PMMA复合材料的红外光谱 | 第67-68页 |
3.5.2 Eu/PMMA复合材料的热失重解析 | 第68页 |
3.5.3 Eu/PMMA复合材料的荧光光谱 | 第68-69页 |
3.5.4 Eu/PMMA复合材料的荧光显微成像 | 第69页 |
3.6 本章小结 | 第69-71页 |
第4章 TFT铜配合物在离子识别领域的研究 | 第71-78页 |
4.1 试剂与测试仪器 | 第71页 |
4.1.1 实验药品及试剂 | 第71页 |
4.1.2 测试仪器 | 第71页 |
4.2 TFT铜配合物对硫离子的识别的实验方法 | 第71-72页 |
4.3 结果与讨论 | 第72-76页 |
4.3.1 TFT铜配合物识别硫离子的紫外光谱解析 | 第72-73页 |
4.3.2 TFT铜配合物与加入不同浓度比例硫离子的紫外光谱 | 第73页 |
4.3.3 TFT铜配合物与加入其他阴离子的紫外光谱 | 第73-74页 |
4.3.4 TFT铜配合物识别硫离子的荧光光谱解析 | 第74-75页 |
4.3.5 TFT铜配合物与加入不同浓度比例硫离子的荧光光谱 | 第75-76页 |
4.3.6 TFT铜配合物中加入其他阴离子的荧光光谱 | 第76页 |
4.4 本章小结 | 第76-78页 |
结论 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-89页 |
附录 | 第89-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
攻读硕士学位期间学术成果 | 第105页 |