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基于偶氮吡啶衍生物的超分子功能材料的研究

致谢第1-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-18页
1 引言第18-19页
2 文献综述第19-37页
   ·超分子化学及软物质材料第19页
   ·偶氮吡啶衍生物第19-26页
     ·偶氮苯衍生物简介第19-22页
     ·含吡啶基团的化合物简介第22-23页
     ·偶氮吡啶衍生物简介第23-26页
   ·光热材料概述第26-27页
     ·光热材料的分类第26-27页
   ·液晶概述第27-28页
   ·超分子液晶概述第28-32页
     ·超分子液晶的相态第29-30页
     ·超分子液晶的分类第30-32页
   ·超分子纤维概述第32-36页
     ·超分子纤维的分类第33-36页
   ·本论文的意义和研究内容第36-37页
3 基于偶氮吡啶衍生物的光热效应的研究及其潜在应用第37-51页
   ·引言第37页
   ·实验部分第37-41页
     ·实验试剂及药品第37-38页
     ·4-羟基苯偶氮吡啶(1a)的合成第38页
     ·偶氮吡啶衍生物(2a)的合成第38页
     ·偶氮苯衍生物(2b)的合成第38-39页
     ·测试方法第39-40页
     ·光控智能胶黏剂的工艺过程第40页
     ·A12AzPy/PVA复合薄膜的制备第40页
     ·本体系中所采用的对比样品的化学结构式第40-41页
   ·结果与讨论第41-46页
     ·光热效应分析第41-43页
     ·紫外可见吸收光谱分析第43-44页
     ·吸收率的分析第44-45页
     ·荧光量子效率的分析第45-46页
   ·偶氮吡啶衍生物光热效率的潜在应用第46-50页
     ·智能粘贴技术第46-47页
     ·光驱动制动器第47-50页
   ·结论第50-51页
4 基于偶氮吡啶衍生物的卤键液晶的研究第51-70页
   ·引言第51-52页
   ·实验部分第52-56页
     ·实验试剂及药品第52页
     ·4-羟基苯偶氮吡啶(a1)的合成第52页
     ·偶氮吡啶衍生物(A12AzPy)的合成第52-54页
     ·碘键化合物(12I)的合成第54页
     ·溴键化合物(12Br)的合成第54页
     ·测试方法第54-55页
     ·样品液晶盒的制备第55-56页
   ·结果与讨论第56-69页
     ·12Br和12I的溶解性第56-58页
     ·12Br和12I的核磁共振分析第58-59页
     ·12Br和12I的拉曼光谱分析第59-60页
     ·12Br和12I的光电子能谱分析第60页
     ·卤键液晶的热性质和织构分析第60-64页
     ·末端柔性链对液晶行为的影响第64-65页
     ·UV-Vis测试第65-66页
     ·卤键化合物的荧光光谱分析第66-67页
     ·卤键化合物的光致相转变行为的研究第67-68页
     ·卤键化合物的稳定性比较第68-69页
     ·卤键化合物化学配比的研究第69页
   ·本章结论第69-70页
5 基于偶氮吡啶衍生物的纳米纤维的制备第70-89页
   ·引言第70页
   ·实验部分第70-73页
     ·实验试剂及药品第70-71页
     ·测试方法第71-72页
     ·样品的制备第72页
     ·A12AzPy的热分析第72-73页
   ·结果与讨论第73-88页
     ·无机酸与A12AzPy所形成的自组装纤维形貌的观察第73-75页
     ·卤代酸与A12AzPy所形成的纤维形貌的观察第75-77页
     ·硫酸与A12AzPy在不同溶剂中所形成的纤维形貌的观察第77-78页
     ·末端柔性链长度对偶氮吡啶衍生物凝胶能力的影响第78-80页
     ·低分子量自组装纤维的透射电子显微镜形貌观察第80-81页
     ·低分子量自组装纤维的核磁共振分析第81-82页
     ·低分子量自组装纤维的红外光谱分析第82-83页
     ·低分子量自组装纤维的紫外可见吸收光谱分析第83-85页
     ·低分子量自组装纤维的荧光光谱分析第85-86页
     ·低分子量自组装纤维的X射线衍射分析第86-87页
     ·低分子量自组装纤维的可能形成机理第87-88页
   ·结论第88-89页
6 结论和展望第89-92页
参考文献第92-104页
附录A 代表性产物的质谱谱图第104-106页
作者简历及在学研究成果第106-110页
学位论文数据集第110页

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