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噻唑杂环与离子液体功能高分子的合成与性能研究

摘要第1-7页
Abstract第7-15页
第一部分 噻唑杂环高分子及其金属配合物的合成与性能第15-65页
 第一章 文献综述第16-31页
  1.引言第16页
  2.物质磁性的理论基础第16-21页
   ·磁性的本质和来源第16-17页
   ·表达物质磁性的基本公式第17-18页
     ·SI单位制第17-18页
     ·CGS单位制第18页
   ·物质磁性的分类第18-21页
     ·抗磁性第18-19页
     ·顺磁性第19-20页
     ·铁磁性、反铁磁性和亚铁磁性第20-21页
  3.有机和高分子磁性材料研究进展第21-30页
   ·电荷转移络合物磁体第21-24页
   ·基于有机/高分子自由基的磁性材料第24-28页
     ·二炔烃类衍生物的聚合物第24-25页
     ·热解聚丙烯腈第25-26页
     ·高自旋的聚合物第26页
     ·聚三氨基苯第26-27页
     ·C_(60)聚合物第27页
     ·聚苯胺磁性材料第27-28页
   ·有机和高分子金属络合物第28-30页
  4.课题的提出和研究意义第30-31页
 第二章 聚[2,2’-(4,4’-双噻唑)]及其金属配合物的合成、表征和磁性能第31-49页
  1.引言第31页
  2.实验部分第31-34页
   ·化学试剂第31页
   ·分析仪器及其型号第31-32页
   ·1,4-二溴丁二酮的合成第32页
   ·聚[2,2’-(4,4’-双噻唑)](PTz)的合成第32-33页
   ·PTz铁配合物(PTz-Fe~(2+))的合成第33页
   ·氯化稀土的制备第33页
   ·PTz稀土金属配合物的合成第33-34页
  3.结果与讨论第34-48页
   ·PTz及其金属配合物的合成和表征第34-37页
   ·PTz—Fe~(2+)的磁性能第37-39页
   ·PTz-Gd~(3+)的磁性能第39-41页
   ·PTz-Nd~(3+)的磁性能第41-43页
   ·pTz-Pr~(3+)的磁性能第43-45页
   ·PTz-Sm~(3+)的磁性能第45-47页
   ·PTz金属配合物的磁性能总结第47-48页
  4.本章小结第48-49页
 第三章 新型含双噻唑共轭PPV衍生物的合成与性能第49-57页
  1.引言第49页
  2.实验部分第49-51页
   ·化学试剂第49-50页
   ·分析仪器及其型号第50页
   ·2,2’-二甲基-4,4’-双噻唑(1)的合成第50页
   ·2,2’-双(溴甲基)-4,4’-双噻唑(2)的合成第50-51页
   ·2,2’-双(甲基膦酸二乙酯)-4,4’-双噻唑(3)的合成第51页
   ·共轭PPV衍生物p-VBVP and m-VBVP的合成第51页
   ·p-VBVP and m-VBVP的碘掺杂第51页
  3.结果与讨论第51-56页
   ·2,2’-双(甲基膦酸二乙酯)-4,4’-双噻唑单体的合成第51-52页
   ·p-VBVP和m-VBVP的合成和表征第52-54页
   ·p-VBVP和m-VBVP的紫外可见光谱和荧光光谱第54-56页
   ·本体和I_2掺杂的p-VBVP和m-VBVP的导电性能第56页
  4.本章小结第56-57页
 参考文献第57-65页
第二部分 聚离子液体的合成、性质及其在CO_2分离上的应用第65-168页
 第一章 文献综述第66-85页
  1.CO_2分离的研究背景第66-72页
  2.离子液体和离子液体的CO_2吸收性能第72-81页
   ·离子液体的定义和历史背景第72-73页
   ·离子液体的种类、合成、性质和应用第73-76页
   ·离子液体的CO_2吸收和膜分离第76-81页
  3.从离子液体到聚离子液体第81-84页
  4.课题的提出和研究意义第84-85页
 第二章 咪唑盐类聚离子液体的合成、表征和CO_2吸收性能第85-103页
  1.引言第85页
  2.实验部分第85-92页
   ·实验试剂第85页
   ·咪唑盐离子液体单体的合成第85-89页
     ·1-(4-乙烯苄基)-3-丁基咪唑盐氯化物([VBBI][Cl])第86-87页
     ·1-(4-乙烯苄基)-3-丁基咪唑四氟硼酸盐([VBBI][BF_4])的合成第87页
     ·[VBBI][PF_6]、[VBBI][Sac]和[VBBI][Tf_2N]的合成第87-88页
     ·甲基丙烯酸(2-溴乙基)酯的合成第88-89页
     ·1-(4-乙烯苄基)-3-甲基咪唑四氟硼酸盐([VBMI][BF_4])的合成第89页
   ·聚离子液体的合成第89-91页
   ·分析测试方法和仪器型号第91页
   ·聚离子液体和离子液体的气体吸收实验第91-92页
  3.结果与讨论第92-102页
   ·离子液体单体及其聚合物的合成第92-93页
   ·聚离子液体的热性能第93-95页
   ·离子液体单体和聚离子液体的XRD分析第95页
   ·离子液体单体和聚离子液体的CO_2吸收动力学第95-97页
   ·聚离子液体的结构对CO_2吸收的影响第97-100页
   ·聚离子液体气体吸收的选择性第100-101页
   ·聚离子液体的CO_2吸收和脱吸收循环第101-102页
  4.本章小结第102-103页
 第三章 季铵盐类聚离子液体的合成、表征和CO_2吸收性能第103-117页
  1.引言第103页
  2.实验部分第103-107页
   ·化学试剂第103页
   ·季铵盐离子液体单体的合成第103-107页
     ·[MATMA][BF_4]的合成第103-104页
     ·[VBTMA][BF_4]、[VBTMA][PF_6]、[VBTMA][Sac]、[VBTMA][Tf_2N]的合成第104-105页
     ·[VBTEA][BF_4]和[VBTBA][BF_4]的合成第105-106页
     ·[BVDEA][BF_4]的合成第106-107页
     ·季铵盐离子液体[DTEA][Tf_2N]的合成第107页
   ·分析测试方法和仪器型号第107页
   ·聚离子液体和离子液体的气体吸收实验第107页
  3.结果与讨论第107-116页
   ·离子液体单体及其聚合物的合成第107-108页
   ·聚离子液体的热性能第108-110页
   ·聚离子液体的XRD分析第110页
   ·聚离子液体的CO_2吸收动力学第110-111页
   ·离子液体气体吸收的选择性第111-112页
   ·聚离子液体的CO_2吸附和脱吸附循环第112页
   ·聚离子液体的结构对CO_2吸收的影响第112-116页
  4.本章小结第116-117页
 第四章 聚离子液体的等温CO_2吸收和聚离子液体CO_2吸附的机理分析第117-134页
  1.引言第117页
  2.实验部分第117-119页
   ·吡啶盐和季鳞盐离子液体单体的合成第117-118页
   ·吡啶盐和季鳞盐聚离子液体的合成第118-119页
   ·聚离子液体等温CO_2吸收的测试第119页
  3.结果和讨论第119-132页
   ·聚离子液体的等温吸附和Dual—Mode模型拟合第119-129页
     ·不同阴离子的聚离子液体的等温CO_2吸收第119-121页
     ·不同阳离子聚离子液体的等温CO_2吸收第121-123页
     ·不同主链骨架的聚离子液体的等温CO_2吸收第123-125页
     ·不同取代基的聚离子液体的等温CO_2吸附第125-127页
     ·交联对聚离子液体等温吸附的影响第127-128页
     ·聚离子液体的物理性能和CO_2吸收参数小结第128-129页
   ·CO_2吸收机理分析第129-132页
     ·表面吸附,还是本体吸收?第129-131页
     ·聚离子液体的CO_2的吸收过程第131-132页
  4.本章小结第132-134页
 第五章 PEG接枝聚离子液体膜的制备和气体分离性能第134-152页
  1.引言第134页
  2.实验部分第134-138页
   ·原料第134页
   ·PEG接枝共聚物的合成第134-135页
   ·玻璃化转变温度的测试第135页
   ·膜的制备第135页
   ·膜参数的测定第135-138页
  3.结果与讨论第138-150页
   ·PEG接枝聚离子液体共聚物的表征第138-139页
   ·接枝共聚物的热性质第139-141页
   ·PEG分子量对膜CO_2传输性能第141-144页
   ·离子液体单体类型对膜CO_2传输性能的影响第144-146页
   ·PEG接枝聚离子液体膜的CO_2/N_2渗透选择性第146-147页
   ·PEG接枝聚离子液体膜的CO_2/CH_4渗透选择性第147-149页
   ·CO_2、CH_4和N_2在膜中的溶解性和扩散性第149-150页
  4.本章小结第150-152页
 参考文献第152-168页
结论与展望第168-173页
发表与待发表论文第173-175页
致谢第175-176页
独创性声明第176页
学位论文版权使用授权书第176页

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