摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
1 绪论 | 第26-57页 |
1.1 金属有机骨架化合物(MOFs)及MOF基复合材料 | 第26-27页 |
1.1.1 金属有机骨架化合物(MOFs)简介 | 第26页 |
1.1.2 基于MOFs的复合材料简介 | 第26-27页 |
1.2 MOF基复合材料的制备方法 | 第27-29页 |
1.3 MOF基复合材料的国内外研究进展 | 第29-37页 |
1.3.1 MOFs与金属或金属氧化物纳米粒子的复合材料 | 第29-31页 |
1.3.2 MOFs与有机分子及配合物的复合材料 | 第31-34页 |
1.3.3 MOFs与其它类型化合物的复合材料 | 第34-37页 |
1.4 发光MOF基复合材料在识别检测领域的应用 | 第37-48页 |
1.4.1 发光MOFs用于发光探针的识别检测模式 | 第37-39页 |
1.4.2 MOF基比率发光探针及其对挥发性有机溶剂分子(VOSs)的识别检测 | 第39-42页 |
1.4.3 发光MOF基复合材料对于离子的识别检测 | 第42-44页 |
1.4.4 发光MOF基复合材料对于硝基芳香化合物(NACs)的识别检测 | 第44-46页 |
1.4.5 发光MOF基复合材料对于温度及pH的检测 | 第46-48页 |
1.5 基于MOFs的白光复合材料 | 第48-52页 |
1.5.1 简介 | 第48-49页 |
1.5.2 稀土类MOF基白光材料 | 第49-50页 |
1.5.3 负载染料及配合物MOF基白光材料 | 第50-52页 |
1.6 本论文的主要研究意义和思路 | 第52-57页 |
2 具有自穿插类SOD分子筛构型的Pb-MOF的合成及[Ru(bpy)_3]~(2+)@MOF二元复合物的组装和性能研究 | 第57-81页 |
2.1 引言 | 第57-58页 |
2.2 实验部分 | 第58-63页 |
2.2.1 实验试剂 | 第58-59页 |
2.2.2 实验仪器 | 第59-60页 |
2.2.3 配体H_6L~1的合成 | 第60页 |
2.2.4 发光配合物[Ru(bpy)_3](PF_6)_2([Ru](PF_6)_2)的合成 | 第60-61页 |
2.2.5 化合物(Me_2NH_2)_2 [Pb(L~1)_(0.667)]·H_2O·DMF(1)的合成 | 第61页 |
2.2.6 晶体结构精修 | 第61-62页 |
2.2.7 离子交换法制备[Ru]~(2+)@1复合物的实验 | 第62页 |
2.2.8 复合物中[Ru]~(2+) ELM含量的确定 | 第62页 |
2.2.9 [Ru]~(2+)@1作为发光探针对挥发性有机溶剂分子(VOSs)及金属离子的溶液相识别检测 | 第62-63页 |
2.3 结果与讨论 | 第63-67页 |
2.3.1 化合物1的晶体结构描述 | 第63-66页 |
2.3.2 化合物1的表征 | 第66-67页 |
2.4 [Ru]~(2+)@1复合物的组装研究 | 第67-80页 |
2.4.1 化合物1及[Ru](PF_6)_2的发光性质及复合物的组装 | 第67-69页 |
2.4.2 复合物[Ru]~(2+)@1的发光性质研究 | 第69-70页 |
2.4.3 复合物12.7 wt%[Ru]~(2+)@1对VOSs的溶液相识别检测 | 第70-73页 |
2.4.4 复合物12.7 wt%[Ru]~(2+)@1对金属离子的溶液相识别检测 | 第73-77页 |
2.4.5 发光识别检测响应的机理分析 | 第77-80页 |
2.5 本章小结 | 第80-81页 |
3 一例Mg-rht MOF化合物的合成及其多元复合物的组装和性能研究 | 第81-105页 |
3.1 引言 | 第81-82页 |
3.2 实验部分 | 第82-85页 |
3.2.1 实验试剂 | 第82-83页 |
3.2.2 化合物(Me_2NH_2)_6[Mg(H_2O)_6]_3[Mg_6(L~1)_4(H_2O)_(12)]·3DMF·81H_2O (2)的合成 | 第83页 |
3.2.3 晶体结构精修 | 第83-84页 |
3.2.4 化合物2对NACs蒸气的发光识别检测实验 | 第84页 |
3.2.5 离子交换法制备ELM@2复合物的实验 | 第84-85页 |
3.2.6 复合物中[ACF]~+/[Ru]~(2+) ELMs含量的确定 | 第85页 |
3.2.7 白光复合物作为发光探针对VOSs的溶液相及蒸气识别检测 | 第85页 |
3.3 结果与讨论 | 第85-88页 |
3.3.1 化合物2的晶体结构描述 | 第85-88页 |
3.3.2 化合物2的表征 | 第88页 |
3.4 化合物2的发光性质及对NACs的蒸气识别检测 | 第88-92页 |
3.4.1 化合物2的发光性质 | 第88-89页 |
3.4.2 化合物2对NACs的蒸气识别检测 | 第89-92页 |
3.5 ELM@2复合物的组装研究 | 第92-103页 |
3.5.1 吖啶黄([ACF]Cl)及[Ru](PF_6)_2的发光性质 | 第92-93页 |
3.5.2 [ACF]~+/[Ru]~(2+)@2复合物体系的组装和表征 | 第93-96页 |
3.5.3 ([ACF]~++Ru]~(2+))@2复合物体系的组装和表征 | 第96-97页 |
3.5.4 白光复合物对VOSs的识别检测 | 第97-103页 |
3.6 本章小结 | 第103-105页 |
4 一例Zn-MOF化合物的合成、多元复合物的组装及高维比率发光识别检测 | 第105-141页 |
4.1 引言 | 第105-106页 |
4.2 实验部分 | 第106-108页 |
4.2.1 实验试剂 | 第106页 |
4.2.2 配体H_2L~2的合成 | 第106页 |
4.2.3 发光配合物[Pt(ppy)(NCMe)_2]ClO_4([Pt]C]O_4)的合成 | 第106-107页 |
4.2.4 化合物(Me_2NH_2)_2[Zn_5(H_2O)_2(L~2)_6]·~32DMF (3) 的合成 | 第107页 |
4.2.5 晶体结构精修 | 第107-108页 |
4.2.6 离子交换法制备ELM@3复合物的实验 | 第108页 |
4.2.7 复合物中[Pt]~+/[Ru]~(2+)ELMs含量的确定 | 第108页 |
4.2.8 白光复合物作为发光探针对VOSs、NACs及金属离子的溶液相识别检测 | 第108页 |
4.3 结果与讨论 | 第108-112页 |
4.3.1 化合物3的晶体结构描述 | 第108-111页 |
4.3.2 化合物3的表征 | 第111-112页 |
4.4 ELM@3复合物的组装研究 | 第112-139页 |
4.4.1 化合物3、[Pt]ClO_4及[Ru](PF_6)_2的发光性质 | 第112-113页 |
4.4.2 [Pt]~+/[Ru]~(2+)@3复合物体系的组装和表征 | 第113-117页 |
4.4.3 ([Pt]~++[Ru]~(2+))@3复合物体系的组装和表征 | 第117-118页 |
4.4.4 白光复合物对VOSs的溶液相识别检测 | 第118-122页 |
4.4.5 白光复合物对NACs的溶液相识别检测 | 第122-130页 |
4.4.6 白光复合物对金属离子的识别检测 | 第130-139页 |
4.5 本章小结 | 第139-141页 |
5 两例互为框架异构体的(5,5)-连接MOF化合物对硝基芳香化合物的检测研究 | 第141-158页 |
5.1 引言 | 第141-142页 |
5.2 实验部分 | 第142-144页 |
5.2.1 实验试剂 | 第142页 |
5.2.2 配体H_5L~3的合成 | 第142-143页 |
5.2.3 化合物4和5的合成 | 第143页 |
5.2.4 化合物4和5对NACs的发光识别检测实验 | 第143-144页 |
5.3 结果与讨论 | 第144-147页 |
5.3.1 化合物4和5的晶体结构描述 | 第144-146页 |
5.3.2 化合物4和5的表征 | 第146-147页 |
5.4 化合物4和5的发光性质及对NACs的液相及蒸气识别检测 | 第147-157页 |
5.4.1 化合物4和5的发光性质 | 第147-149页 |
5.4.2 化合物4和5对NACs的发光识别检测 | 第149-154页 |
5.4.3 MOFs识别检测NACs的机理研究 | 第154-157页 |
5.5 本章小结 | 第157-158页 |
6 结论与展望 | 第158-161页 |
6.1 结论 | 第158-160页 |
6.2 创新点 | 第160页 |
6.3 展望 | 第160-161页 |
参考文献 | 第161-177页 |
附录 重要专业名词缩写 | 第177-179页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第179-180页 |
致谢 | 第180-181页 |
作者简介 | 第181页 |