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杀虫剂及中间体的热化学研究

提要第1-10页
第一章 前言第10-54页
   ·课题研究背景第10-12页
   ·拟除虫菊酯第12-20页
     ·从天然除虫菊到拟除虫菊酯第12-13页
     ·我国菊酯类杀虫剂的发展概况第13-14页
     ·拟除虫菊酯类杀虫剂的研究进展第14-20页
   ·杂环化合物第20-28页
     ·杂环化合物的分类第20-21页
     ·杂环化合物的结构与芳香性第21-22页
     ·杂环化合物的合成第22-28页
   ·量热与热分析方法及其进展第28-43页
     ·差示扫描量热第29-31页
     ·燃烧量热第31-32页
     ·绝热量热第32-41页
     ·量热与热分析在农药中的应用第41-43页
   ·本论文选题的思路第43-44页
 参考文献第44-54页
第二章 实验部分总述第54-65页
   ·样品的结构表征第54页
     ·红外光谱分析第54页
     ·核磁共振分析第54页
     ·元素分析第54页
   ·热分析第54-55页
     ·热重与微分热重实验(TG-DTG)第54-55页
     ·差示扫描量热实验(DSC)第55页
   ·热容的测量第55-59页
     ·实验装置第55页
     ·实验程序第55-56页
     ·由热容数据计算熔化热第56-57页
     ·由熔化曲线计算熔点和纯度第57-59页
   ·燃烧热测量第59-64页
     ·测量装置及实验程序第59-62页
     ·恒容燃烧热及标准生成焓的计算方法简介第62-64页
 参考文献第64-65页
第三章 精密自动绝热量热仪的改进第65-77页
   ·前言第65页
   ·精密自动绝热量热仪的设计原理第65-69页
     ·量热系统第66-68页
     ·热屏温度控制系统第68页
     ·温度和电能测量系统第68页
     ·数据采集系统第68-69页
   ·精密绝热量热仪系统软件第69页
   ·精密自动绝热量热仪的标定第69-74页
   ·小结第74页
 参考文献第74-77页
第四章 低温晶格理论模型的建立和应用第77-100页
   ·引言第77页
   ·量热技术的研究与发展第77-79页
     ·量热技术的研究范畴第77-78页
     ·绝热量热法的发展状况第78-79页
   ·固体热容理论简介第79-81页
     ·固体热容的经典理论第79页
     ·Einstein 理论第79-80页
     ·Debye理论第80-81页
   ·固体热容理论第81-87页
     ·Eistein 理论第81-84页
     ·Debye 理论第84-87页
   ·低温晶格理论模型的建立第87-97页
     ·热容实验第87-90页
     ·用Debye-Einstein 热容函数模型估算80K 以下的热容第90-97页
 参考文献第97-100页
第五章 拟除虫菊酯及中间体的热化学性质第100-134页
   ·前言第100-101页
   ·拟除虫菊酯及中间体的合成、表征第101-102页
   ·拟除虫菊酯及中间体的热化学性质第102-132页
     ·甲氰菊酯的热化学性质第102-111页
     ·菊酸、溴氰菊酯和二氯菊酸的热化学性质第111-120页
     ·菊酸、二氯菊酸和溴氰菊酯的熔点及熔化焓第120页
     ·菊酸、二氯菊酸和溴氰菊酯热力学函数第120-124页
     ·菊酸、二氯菊酸和溴氰菊酯热重动力学分析第124-126页
     ·菊酸、二氯菊酸和溴氰菊酯的 DSC 测定第126-128页
     ·二氯菊酸的标准热力学函数第128-131页
     ·结论第131-132页
 参考文献第132-134页
第六章 三唑类化合物的热化学性质第134-150页
   ·前言第134页
   ·戊菌唑的热化学性质第134-140页
     ·戊菌唑的合成及结构表征第134-135页
     ·戊菌唑的热容第135-138页
     ·戊菌唑的热力学函数第138-140页
   ·腈菌唑的热化学性质第140-148页
     ·腈菌唑的合成及结构表征第140-141页
     ·腈菌唑的热容第141-143页
     ·腈菌唑的热力学函数第143-146页
     ·腈菌唑纯度的计算第146-148页
   ·小结第148-149页
 参考文献第149-150页
结论第150-152页
附录: 程序第152-161页
作者简介第161页
攻读博士学位期间发表文章及科研情况目录第161-163页
致谢第163-164页
中文摘要第164-167页
英文摘要第167-170页

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