摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第8-26页 |
1.1 多金属氧酸盐的简介 | 第8-9页 |
1.1.1 多金属氧酸盐的结构 | 第8-9页 |
1.2 多金属氧酸盐的应用 | 第9页 |
1.2.1 多金属氧酸盐的催化性质 | 第9页 |
1.2.2 多金属氧酸盐的电化学性质 | 第9页 |
1.3 微孔金属有机框架简介 | 第9-12页 |
1.3.1 微孔金属有机框架的研究进展 | 第9-12页 |
1.4 多金属氧酸盐的发展趋势 | 第12-19页 |
1.4.1 多酸负载的MOFs材料(POM-loaded MOF materials) | 第12-13页 |
1.4.2 以多酸为模板剂的多孔状化合物 | 第13-16页 |
1.4.3 多酸为建筑块的孔状化合物 | 第16-18页 |
1.4.4 POMOF的主要应用 | 第18-19页 |
1.5 选题依据和研究目的 | 第19-20页 |
1.6 参考文献 | 第20-26页 |
第二章 基于三角形刚性羧酸配体和Zn-ε-Keggin多阴离子的POMOF材料的设计合成及电催化性能的研究 | 第26-42页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-29页 |
2.2.1 实验材料及药品 | 第26-27页 |
2.2.2 实验仪器 | 第27-28页 |
2.2.3 化合物1的合成 | 第28页 |
2.2.4 碳糊电极(1-CPE)的制备 | 第28页 |
2.2.5 化合物1的表征 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-38页 |
2.3.1 X-射线晶体学衍射 | 第29-30页 |
2.3.2 化合物1的晶体结构 | 第30-33页 |
2.3.3 化合物1的红外光谱 | 第33页 |
2.3.4 化合物1的紫外光谱和荧光光谱 | 第33-34页 |
2.3.5 化合物1的稳定性 | 第34-35页 |
2.3.6 化合物1的比表面积分析 | 第35-36页 |
2.3.7 化合物1的电化学研究 | 第36-38页 |
2.4 本章小结 | 第38页 |
2.5 参考文献 | 第38-42页 |
第三章 基于刚性羧酸配体和ε-Keggin的POMOF材料的设计合成及电催化性能的研究 | 第42-52页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 实验部分 | 第42-43页 |
3.2.1 实验材料及药品 | 第42-43页 |
3.2.2 实验仪器 | 第43页 |
3.2.3 化合物2的合成 | 第43页 |
3.2.4 碳糊电极的制备 | 第43页 |
3.2.5 化合物2的表征 | 第43页 |
3.2.6 化合物2的电化学性能测试 | 第43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-49页 |
3.3.1 X-射线晶体学衍射 | 第43-44页 |
3.3.2 化合物2的晶体结构 | 第44-46页 |
3.3.3 化合物2的红外光谱 | 第46页 |
3.3.4 化合物2的XRD | 第46-47页 |
3.3.5 化合物的稳定性 | 第47页 |
3.3.6 化合物的电化学研究 | 第47-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
3.5 参考文献 | 第50-52页 |
第四章 多金属氧酸盐及其衍生物催化降解对硝基苯酚废水的研究 | 第52-66页 |
4.1 引言 | 第52-53页 |
4.2 实验部分 | 第53-55页 |
4.2.1 实验材料及药品 | 第53页 |
4.2.2 实验仪器 | 第53-54页 |
4.2.3 化合物1-4的合成 | 第54-55页 |
4.2.4 催化剂结构简介 | 第55页 |
4.2.5 催化还原对硝基苯酚 | 第55页 |
4.3 结果与讨论 | 第55-63页 |
4.3.1 对硝基苯酚溶液的特性 | 第55-56页 |
4.3.2 催化剂的外貌形态 | 第56-57页 |
4.3.3 催化剂的比表面积分析 | 第57-58页 |
4.3.4 催化时间对对硝基苯酚降解的影响 | 第58-61页 |
4.3.5 对硝基苯酚浓度降解的影响 | 第61-62页 |
4.3.6 催化剂的量对对硝基苯酚降解的影响 | 第62-63页 |
4.3.7 催化剂的循环使用 | 第63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
4.5 参考文献 | 第64-66页 |
硕士期间发表的论文与专利 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |