首页--数理科学和化学论文--化学论文--分析化学论文

多发射MOF基复合物的构筑及高维识别检测

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

论文共181页,点击 下载论文
上一篇:形貌可控g-C3N4的制备及其可见光催化性能研究
下一篇:基于氢迁移/环化及环加成策略的新颖氮杂环构筑研究