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硫酸锆与α-羟基酸和二元羧酸相互作用机理研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 课题研究的目的及意义第9-11页
        1.1.1 皮革鞣制、鞣剂及蒙囿剂第9-10页
        1.1.2 铬鞣法的优势和弊端第10页
        1.1.3 无铬鞣剂的研究进展第10-11页
    1.2 锆及其主要化合物的性质和应用第11-13页
        1.2.1 锆资源的储量及分布第11-12页
        1.2.2 锆主要化合物的性质和应用第12页
        1.2.3 锆(Ⅳ)盐作为皮革鞣剂的优缺点第12-13页
    1.3 锆鞣机理的研究状况第13-14页
        1.3.1 国外研究状况第13-14页
        1.3.2 国内研究状况第14页
    1.4 现代分析技术在皮革鞣制机理研究的应用第14-16页
        1.4.1 红外吸收光谱法(FTIR)第14-15页
        1.4.2 X射线衍射法(XRD)第15页
        1.4.3 紫外-可见吸收光谱法(UV-Vis)第15-16页
        1.4.4 核磁共振波谱法(NMR)第16页
        1.4.5 差热法(DSC)第16页
    1.5 研究内容第16-19页
第二章 硫酸锆与α-羟基酸(单羧基)化合物的相互作用研究第19-49页
    2.1 引言第19页
    2.2 实验部分第19-22页
        2.2.1 主要试剂和仪器第19-20页
        2.2.2 配合物制备实验步骤第20-22页
    2.3 结果与讨论第22-47页
        2.3.1 苦杏仁酸与硫酸锆的相互作用研究第22-34页
            2.3.1.1 苦杏仁酸与硫酸锆相互作用的红外(FTIR)光谱图分析第22-25页
            2.3.1.2 苦杏仁酸与硫酸锆相互作用的X射线衍射(XRD)图谱分析第25-27页
            2.3.1.3 苦杏仁酸与硫酸锆相互作用的紫外-可见漫反射(UV-Vis)图谱分析第27-28页
            2.3.1.4 苦杏仁酸与硫酸锆相互作用的核磁共振(~(13) CNMR)图谱分析第28-29页
            2.3.1.5 苦杏仁酸上的-OH与Zr~(4+)的配位数—脱质子计算第29-32页
            2.3.1.6 苦杏仁酸与硫酸锆的配位方式第32-34页
        2.3.2 乙醇酸与硫酸锆的相互作用研究第34-40页
            2.3.2.1 乙醇酸与硫酸锆相互作用的红外(FTIR)光谱图分析第34-35页
            2.3.2.2 乙醇酸与硫酸锆相互作用的X射线衍射(XRD)图谱分析第35-36页
            2.3.2.3 乙醇酸与硫酸锆相互作用的紫外-可见漫反射(UV-Vis)图谱分析第36页
            2.3.2.4 乙醇酸上的-OH与Zr~(4+)的配位数—脱质子计算第36-37页
            2.3.2.5 乙醇酸与硫酸锆的配位方式第37-40页
        2.3.3 乳酸与硫酸锆的相互作用研究第40-47页
            2.3.3.1 乳酸与硫酸锆相互作用的红外(FTIR)光谱图分析第40-41页
            2.3.3.2 乳酸与硫酸锆相互作用的X射线衍射(XRD)图谱分析第41-42页
            2.3.3.3 乳酸与硫酸锆相互作用的紫外-可见漫反射(UV-Vis)图谱分析第42页
            2.3.3.4 乳酸与硫酸锆相互作用的核磁共振(~(13) CNMR)图谱分析第42-44页
            2.3.3.5 乳酸上的-OH与Zr~(4+)的配位数—脱质子计算第44页
            2.3.3.6 乳酸与硫酸锆的配位方式第44-47页
    2.4 本章结论第47-49页
第三章 硫酸锆与α-羟基酸(多羧基)化合物的相互作用研究第49-57页
    3.1 引言第49页
    3.2 实验部分第49-51页
        3.2.1 主要试剂和仪器第49-50页
        3.2.2 配合物制备实验步骤第50-51页
    3.3 结果与讨论第51-56页
        3.3.1 苹果酸与硫酸锆相互作用研究第51-54页
            3.3.1.1 苹果酸与硫酸锆相互作用的红外(FTIR)光谱图分析第51-52页
            3.3.1.2 苹果酸与硫酸锆相互作用的X射线衍射(XRD)图谱分析第52页
            3.3.1.3 苹果酸与硫酸锆作用的紫外-可见吸收(UV-Vis)图谱分析第52-53页
            3.3.1.4 苹果酸与硫酸锆反应产物的溶解性第53-54页
        3.3.2 柠檬酸与硫酸锆的相互作用研究第54-56页
            3.3.2.1 柠檬酸与硫酸锆作用的X射线衍射(XRD)图谱分析第54页
            3.3.2.2 柠檬酸与硫酸锆作用的红外(FTIR)光谱图分析第54-55页
            3.3.2.3 柠檬酸与硫酸锆作用的紫外-可见吸收(UV-Vis)图谱分析第55-56页
    3.4 本章结论第56-57页
第四章 硫酸锆与二元羧酸化合物的相互作用研究第57-73页
    4.1 引言第57页
    4.2 实验部分第57-59页
        4.2.1 主要试剂和仪器第57-58页
        4.2.2 配合物制备实验步骤第58-59页
    4.3 结果与讨论第59-71页
        4.3.1 硫酸锆与二元羧酸相互作用的红外(FTIR)光谱图分析第59-62页
        4.3.2 硫酸锆与二元羧酸相互作用的X射线衍射(XRD)光谱图分析第62-65页
        4.3.3 硫酸锆与二元羧酸相互作用的紫外-可见吸收(UV-Vis)图谱分析第65-68页
        4.3.4 硫酸锆与二元羧酸相互作用的核磁共振(~(13)CNMR)图谱分析第68-69页
        4.3.5 硫酸锆与二元羧酸相互作用产物的溶解性第69-70页
        4.3.6 硫酸锆与二元羧酸相互作用的元素分析(EA)第70-71页
    4.4 本章结论第71-73页
结论第73-75页
参考文献第75-81页
致谢第81-83页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第83页

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