摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
目录 | 第10-13页 |
第一章 基于分子机器的超分子聚合物的研究进展 | 第13-47页 |
·引言 | 第13-14页 |
·超分子聚合物的定义 | 第14页 |
·外界刺激响应超分子聚合物 | 第14-21页 |
·非共价作用形成超分子聚合物 | 第15页 |
·热力学响应超分子聚合物 | 第15-17页 |
·光响应超分子聚合物 | 第17-18页 |
·化学响应超分子聚合物 | 第18-19页 |
·氧化还原控制的超分子聚合物 | 第19-21页 |
·基于分子机器的超分子聚合物 | 第21-22页 |
·基于环糊精的超分子聚合物 | 第22-28页 |
·聚轮烷 | 第23-24页 |
·环状低聚物 | 第24页 |
·超分子聚合物 | 第24-28页 |
·基于杯芳烃的超分子聚合物 | 第28-33页 |
·基于杯芳烃的超分子聚胶囊 | 第28-29页 |
·基于杯芳烃组分的超分子聚合物 | 第29-30页 |
·通过主客体作用形成的基于杯芳烃的超分子聚合物 | 第30-33页 |
·基于葫芦脲的超分子聚合物 | 第33-39页 |
·主体稳定电荷转移作用 | 第33-35页 |
·主体稳定分子间CT复合物 | 第35-36页 |
·自组装分子项链的设计 | 第36-37页 |
·非共价轮烷树状聚合物的合成 | 第37-38页 |
·基于CB[8]内形成CT复合物的分子机器 | 第38页 |
·基于TTF和紫罗碱的分子器件 | 第38-39页 |
·基于冠醚的超分子聚合物 | 第39-45页 |
·低分子量分子构建的超分子聚合物 | 第40-43页 |
·构建于大分子结构单元的超分子聚合物 | 第43-45页 |
·其他基于分子机器的超分子聚合物 | 第45-47页 |
第二章 新型电化学、pH响应的超分子聚合物 | 第47-59页 |
·课题的提出 | 第47页 |
·目标化合物的分子设计 | 第47-48页 |
·实验过程 | 第48-53页 |
·实验器材 | 第48-49页 |
·合成部分 | 第49-53页 |
·结果与讨论 | 第53-59页 |
第三章 基于葫芦[8]脲稳定CT复合物的新型超分子聚合物 | 第59-69页 |
·课题的提出 | 第59页 |
·设计思路 | 第59-61页 |
·实验部分 | 第61-62页 |
·实验器材 | 第61页 |
·合成部分 | 第61-62页 |
·结果与讨论 | 第62-68页 |
·超分子聚合物的合成和表征 | 第62-64页 |
·包结与解离引起的聚合物P,P’和拟轮烷R1,R2间的转换 | 第64-68页 |
·结论 | 第68-69页 |
第四章 分子识别驱动自组装光驱动线形手性超分子拟轮烷聚合物 | 第69-80页 |
·课题提出 | 第69页 |
·设计思路 | 第69-70页 |
·实验过程 | 第70-73页 |
·实验器材 | 第70-71页 |
·合成过程 | 第71-73页 |
·结果与讨论 | 第73-80页 |
第五章 基于不同大环主体包结的光控拟[n]轮烷 | 第80-90页 |
·课题提出 | 第80-81页 |
·设计思路 | 第81-83页 |
·实验仪器和药品 | 第81页 |
·包含SC4的拟轮烷的制备 | 第81-83页 |
·实验结果和讨论 | 第83-89页 |
·拟轮烷和合成和表征 | 第83-86页 |
·拟轮烷的光响应性能 | 第86-89页 |
·结论 | 第89-90页 |
第六章 其他工作 | 第90-102页 |
·基于CB[8]的酸碱响应超分子聚合物 | 第90-94页 |
·课题提出 | 第90页 |
·设计思路 | 第90页 |
·实验过程 | 第90-94页 |
·环状手性掺杂液晶单体的合成 | 第94-98页 |
·实验过程设计思路 | 第94页 |
·实验仪器和药品 | 第94-96页 |
·实验结果和讨论 | 第96-98页 |
·将分子机器掺杂到液晶中 | 第98-99页 |
·课题的提出 | 第98页 |
·实验过程 | 第98-99页 |
·荧光分子机器前体的合成 | 第99-100页 |
·分子机器水溶性杯芳烃大环的合成 | 第100-102页 |
第七章 结论 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-125页 |
附录 | 第125-126页 |
致谢 | 第126页 |