目录 | 第5-8页 |
致谢 | 第8-9页 |
摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
主要配体结构及简称 | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第15-31页 |
1.1 配位化学的简介 | 第15-19页 |
1.1.1 配位化学发展史 | 第15-16页 |
1.1.2 广义配位化学-超分子化学 | 第16-17页 |
1.1.3 配合物的合成方法 | 第17-19页 |
1.2 钛金属配合物的研究进展 | 第19-25页 |
1.2.1 钛金属配合物储气功能的应用 | 第19-22页 |
1.2.2 钛金属配合物在医药领域的应用 | 第22-23页 |
1.2.3 钛金属配合物在催化方面的应用 | 第23-25页 |
1.3 磺基苯甲酸的主要配位方式 | 第25-29页 |
1.3.1 2-磺基苯甲酸的主要配位方式 | 第25-26页 |
1.3.2 3-磺基苯甲酸的主要配位方式 | 第26-27页 |
1.3.3 4-磺基苯甲酸的主要配位方式 | 第27-29页 |
1.4 本论文的研究思路与意义 | 第29-31页 |
第二章 试剂、仪器和测试方法 | 第31-35页 |
2.1 实验试剂 | 第31-32页 |
2.2 实验仪器 | 第32页 |
2.3 实验方法 | 第32-35页 |
2.3.1 合成方法 | 第32-33页 |
2.3.2 实验测试方法 | 第33-35页 |
第三章 磺基苯甲酸/2,2’-bipy及其衍生物钛配合物 | 第35-81页 |
3.1 配合物1-6的合成 | 第35-38页 |
3.2 结果与讨论 | 第38-61页 |
3.2.1 合成 | 第38页 |
3.2.2 晶体结构的分析 | 第38-61页 |
3.3 性质分析 | 第61-75页 |
3.3.1 红外谱图分析 | 第61-64页 |
3.3.2 热重分析 | 第64-65页 |
3.3.3 紫外分析 | 第65-67页 |
3.3.4 荧光分析 | 第67-69页 |
3.3.5 XRD分析 | 第69-75页 |
3.4 催化性质 | 第75-81页 |
3.4.1 对配合物2的催化效果的初步评估 | 第75-76页 |
3.4.2 不同量的催化剂对催化反应的影响 | 第76页 |
3.4.3 不同量的双氧水对催化反应的影响 | 第76-77页 |
3.4.4 不同温度对催化反应的影响 | 第77-78页 |
3.4.5 最佳条件下配合物1-4,6的催化效果 | 第78-81页 |
第四章 磺基苯甲酸/phen钛配合物的结构、表征和催化性质 | 第81-99页 |
4.1 配合物7-9的合成 | 第81-82页 |
4.2 结果与讨论 | 第82-89页 |
4.2.1 合成 | 第82-83页 |
4.2.2 晶体结构分析 | 第83-89页 |
4.3 性质分析 | 第89-97页 |
4.3.1 红外光谱分析 | 第89-91页 |
4.3.2 热重分析 | 第91-92页 |
4.3.3 紫外分析 | 第92-93页 |
4.3.4 荧光分析 | 第93-94页 |
4.3.5 XRD分析 | 第94-97页 |
4.4 催化性质 | 第97-99页 |
第五章 复合物 | 第99-115页 |
5.1 复合物10-15的合成 | 第99-101页 |
5.2 结果与分析 | 第101-115页 |
5.2.1 晶体结构分析 | 第101-109页 |
5.2.2 红外光谱分析 | 第109-115页 |
全文总结 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-129页 |
作者简介及攻读硕士学位期间已发表的论文 | 第129页 |