摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第13-28页 |
1.1 配合物概述 | 第13-16页 |
1.1.1 配合物的研究进展 | 第13-14页 |
1.1.2 配位聚合物的分类 | 第14-15页 |
1.1.3 配位聚合物的合成方法 | 第15-16页 |
1.1.4 金属配合物结构的影响因素 | 第16页 |
1.2 金属配合物的性质和应用 | 第16-23页 |
1.2.1 配合物作为催化材料的应用 | 第16-17页 |
1.2.2 配合物作为储气材料的应用 | 第17-19页 |
1.2.3 配合物在太阳能电池中的应用 | 第19-21页 |
1.2.4 配合物作为光学材料的应用 | 第21-23页 |
1.3 过渡金属配合物的研究现状 | 第23-25页 |
1.4 本课题的目的和意义及主要研究内容 | 第25-28页 |
1.4.1 本课题研究的目的和意义 | 第25-26页 |
1.4.2 本课题主要研究内容 | 第26-28页 |
第2章 实验材料及研究方法 | 第28-35页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第28-30页 |
2.1.1 实验试剂 | 第28-29页 |
2.1.2 实验仪器和测试方法 | 第29-30页 |
2.2 主要研究方法 | 第30页 |
2.3 配合物 1~8 的合成 | 第30-35页 |
2.3.1 Hg(L1)Cl_2 (1)的合成 | 第30-31页 |
2.3.2 Zn(L2)Cl_2 (2)的合成 | 第31页 |
2.3.3 Cd(L3)_2(NO_3)_2 (3)的合成 | 第31-32页 |
2.3.4 Cd(L4)Cl_2 (4)的合成 | 第32页 |
2.3.5 Cd(L5)Cl_2 (5)的合成 | 第32-33页 |
2.3.6 {[Zn(BIB)(OAc)]?H_2O}_n (6)的合成 | 第33页 |
2.3.7 [Zn(3-qldc)_2]_n (7)的合成 | 第33-34页 |
2.3.8 BPPI (8)的合成 | 第34-35页 |
第3章 单亚胺锌/镉/汞配合物的结构及发光性能 | 第35-74页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 配合物 1~5 的晶体结构解析 | 第36-51页 |
3.2.1 Hg(L1)Cl_2的晶体结构 | 第37-40页 |
3.2.2 Zn(L2)Cl_2的晶体结构 | 第40-43页 |
3.2.3 Cd(L3)_2(NO_3)_2 的晶体结构 | 第43-46页 |
3.2.4 Cd(L4)Cl_2的晶体结构 | 第46-48页 |
3.2.5 Cd(L5)Cl_2的晶体结构 | 第48-51页 |
3.3 配合物 1~5 的红外吸收光谱 | 第51-55页 |
3.3.1 Hg(L1)Cl_2的红外吸收光谱 | 第51-52页 |
3.3.2 Zn(L2)Cl_2的红外吸收光谱 | 第52-53页 |
3.3.3 Cd(L3)_2(NO_3)_2 的红外吸收光谱 | 第53页 |
3.3.4 Cd(L4)Cl_2的红外吸收光谱 | 第53-54页 |
3.3.5 Cd(L5)Cl_2的红外吸收光谱 | 第54-55页 |
3.4 配合物 1~5 的核磁分析 | 第55-58页 |
3.4.1 Hg(L1)Cl_2的核磁 | 第55页 |
3.4.2 Zn(L2)Cl_2的核磁 | 第55-56页 |
3.4.3 Cd(L3)_2(NO_3)_2 的核磁 | 第56-57页 |
3.4.4 Cd(L4)Cl_2的核磁共振氢谱 | 第57页 |
3.4.5 Cd(L5)Cl_2的核磁 | 第57-58页 |
3.5 配合物 1~5 的紫外吸收光谱 | 第58-62页 |
3.5.1 Hg(L1)Cl_2的紫外吸收光谱 | 第58-59页 |
3.5.2 Zn(L2)Cl_2的紫外吸收光谱 | 第59页 |
3.5.3 Cd(L3)_2(NO_3)_2 的紫外吸收光谱 | 第59-60页 |
3.5.4 Cd(L4)Cl_2的紫外吸收光谱 | 第60-61页 |
3.5.5 Cd(L5)Cl_2的紫外吸收光谱 | 第61-62页 |
3.6 配合物 1~5 的荧光性能 | 第62-73页 |
3.6.1 Hg(L1)Cl_2的荧光性能 | 第62-64页 |
3.6.2 Zn(L2)Cl_2的荧光性能 | 第64-66页 |
3.6.3 Cd(L3)_2(NO_3)_2 的荧光性能 | 第66-68页 |
3.6.4 Cd(L4)Cl_2的荧光性能 | 第68-70页 |
3.6.5 Cd(L5)Cl_2的荧光性能 | 第70-73页 |
3.7 本章小结 | 第73-74页 |
第4章 锌配位聚合物的结构及发光性能 | 第74-92页 |
4.1 引言 | 第74页 |
4.2 6~7 的晶体结构解析 | 第74-75页 |
4.3 锌配合物 6~7 的红外吸收光谱 | 第75-77页 |
4.3.1 {[Zn(BIB)(OAc)]?H_2O}_n的红外吸收光谱 | 第75-76页 |
4.3.2 [Zn(3-qldc)_2]_n的红外吸收光谱 | 第76-77页 |
4.4 锌配合物 6~7 的晶体结构 | 第77-85页 |
4.4.1 {[Zn(BIB)(OAc)]?H_2O}_n (6)的晶体结构 | 第77-80页 |
4.4.2 [Zn(3-qldc)_2]_n的晶体结构 | 第80-85页 |
4.5 锌配合物 6~7 的发光性能 | 第85-91页 |
4.5.1 {[Zn(BIB)(OAc)]?H_2O}_n (6)的固态荧光性能 | 第85-86页 |
4.5.2 {[Zn(BIB)(OAc)]?H_2O}_n (6)的溶液荧光性能 | 第86-87页 |
4.5.3 [Zn(3-qldc)_2]_n的紫外吸收光谱 | 第87-88页 |
4.5.4 [Zn(3-qldc)_2]_n的固态荧光性能 | 第88-89页 |
4.5.5 [Zn(3-qldc)_2]_n的溶液荧光性能 | 第89-91页 |
4.6 本章小结 | 第91-92页 |
第5章 BPPI在DSSC中的应用 | 第92-101页 |
5.1 引言 | 第92-93页 |
5.2 BPPI (8)的光学性能 | 第93-94页 |
5.3 电化学性能研究 | 第94-98页 |
5.4 共敏化性能研究 | 第98-100页 |
5.5 本章小结 | 第100-101页 |
结论 | 第101-102页 |
创新点 | 第102-103页 |
展望 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-113页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第113-115页 |
致谢 | 第115-116页 |
个人简历 | 第116页 |