首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

氮芳杂环超分子的合成及其光学性能研究

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

论文共116页,点击 下载论文
上一篇:促进供暖期风电消纳的多热源容量规划与协调调度策略
下一篇:海淀区农工党基层组织建设问题研究