摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-15页 |
第一篇 绪论 | 第15-58页 |
1 导言 | 第15-16页 |
2 文献综述 | 第16-48页 |
·金属有机配位聚合物的发展概况 | 第17-31页 |
·根据空间结构划分的配位聚合物 | 第17-21页 |
·0-D结构的配位化合物 | 第19页 |
·1-D结构的配位聚合物 | 第19页 |
·2-D结构的配位聚合物 | 第19-20页 |
·3-D结构的配位聚合物 | 第20-21页 |
·根据配位原子划分的配位聚合物 | 第21-31页 |
·含氮杂环配体的配位聚合物 | 第21-26页 |
·含CN有机配体的配位聚合物 | 第26-27页 |
·含氧有机配体的配位聚合物 | 第27-28页 |
·通过两种配体与一种金属组装而成的配位聚合物 | 第28-30页 |
·两种以上的金属与相应的配体组装而成的配位聚合物 | 第30-31页 |
·Cu系和Fe系配位聚合物的发展概况 | 第31-40页 |
·Cu(Ⅱ)系配位聚合物 | 第31-34页 |
·Cu(Ⅰ)系配位聚合物 | 第34-37页 |
·Fe系配位聚合物 | 第37-40页 |
·影响金属有机配位聚合物结构的因素 | 第40-46页 |
·配位聚合物的导电性质 | 第46-48页 |
·有关金属有机配位聚合物研究的不足 | 第48页 |
3 研究方法和方案 | 第48-50页 |
·分子设计 | 第48-50页 |
·表征方法 | 第50页 |
·新型配位聚合物在功能涂料中的应用 | 第50页 |
1 实验用标准涂料配方的研制 | 第50页 |
2 粉体对太阳辐射光吸收性能和粉体能隙结构的表征方法 | 第50页 |
3 新合成配位聚合物的能隙结构和光吸收性能及在功能涂料中的应用 | 第50页 |
参考文献 | 第50-58页 |
第二篇 金属有机配位聚合物的合成及结构表征 | 第58-113页 |
1 一维链状结构配位聚合物 | 第58-72页 |
·铜-苯并三唑-硫氰酸根体系([Cu~Ⅱ(BTAH)_2(SCN)_2].2H_2O) | 第58-65页 |
·引言 | 第58-59页 |
·实验 | 第59-60页 |
·结果与讨论 | 第60-63页 |
小结 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-65页 |
·铜-4-腈基吡啶-硫氢酸根体系([Cu~Ⅱ(4-CNPy)_2(SCN)_2]) | 第65-72页 |
·引言 | 第65页 |
·实验 | 第65-66页 |
·结果与讨论 | 第66-69页 |
小结 | 第69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
2 新型三维网状结构配位聚合物 | 第72-87页 |
·引言 | 第72-73页 |
·菱形网状结构配位聚合物[Fe~Ⅱ(C_5H_4NCOO)_2]_n | 第73-78页 |
·实验 | 第73-74页 |
·结果与讨论 | 第74-77页 |
小结 | 第77页 |
参考文献 | 第77-78页 |
·有机-无机杂化材料[Fe_2O(OH)(C_5H_4NCOO)SO_4] | 第78-87页 |
·实验 | 第79-80页 |
·结果与讨论 | 第80-85页 |
小结 | 第85页 |
参考文献 | 第85-87页 |
3 三维氢键网络配位化合物-[M(C_5H_4NCOO)_2].4H_2O(M=Ni(Ⅱ),Cu(Ⅱ),Fe(Ⅱ)) | 第87-96页 |
·引言 | 第87页 |
·实验 | 第87-89页 |
·结果与讨论 | 第89-94页 |
小结 | 第94页 |
参考文献 | 第94-96页 |
4 均相法合成反应中的影响因素 | 第96-107页 |
·影响硫氰酸根配体(NCS~-)配位模式的因素 | 第96-101页 |
·引言 | 第96-98页 |
·NCS~-基团在Cu(Ⅱ)和Cu(Ⅱ)中心离子配位球中的成键模式 | 第97页 |
·Cu(Ⅱ)的有效电荷以及硫氰根基团的配位模式 | 第97-98页 |
·实验 | 第98-99页 |
·结果与讨论 | 第99-101页 |
·反应温度对配位聚合物结构的影响 | 第101-103页 |
·溶液的PH值对配位聚合物结构的影响 | 第103-105页 |
小结 | 第105页 |
参考文献 | 第105-107页 |
5 溶剂热法合成中的影响因素 | 第107-113页 |
·反应物浓度以及中心离子和配体的计量比对晶体结构的影响 | 第107-110页 |
·合成方法及反应体系的PH值对晶体结构的影响 | 第110-112页 |
小结 | 第112-113页 |
第三篇 配位聚合物在功能涂料中的应用 | 第113-141页 |
1 功能涂料标准配方的研制-增塑剂用量与涂层力学性能的关系 | 第113-121页 |
·引言 | 第113-114页 |
·实验 | 第114-115页 |
·原料及涂膜涂布 | 第114页 |
·涂层性能测定 | 第114-115页 |
·结果与讨论 | 第115-120页 |
·增塑剂用量与涂层性能的关系 | 第115-117页 |
·聚丙烯酸酯共聚物体系 | 第115-116页 |
·氯乙烯-乙烯异丁基醚体系 | 第116-117页 |
·具有最佳力学性能的涂层的玻璃化温度 | 第117-118页 |
·增塑剂最佳用量公式及实验验证 | 第118-120页 |
小结 | 第120页 |
参考文献 | 第120-121页 |
2 粉体材料对太阳辐射吸收性能和能隙结构的表征 | 第121-135页 |
·粉体材料对太阳辐射吸收性能的表征 | 第121-129页 |
·引言 | 第121页 |
·实验 | 第121-122页 |
·结果与讨论 | 第122-129页 |
·白色标准涂层的厚度与反射率的关系 | 第122-124页 |
·有色粉体材料吸光系数与太阳入射光程计算原理 | 第124-126页 |
·三种不同颜色粉体的吸光系数 | 第126-128页 |
·两种黑色粉体的吸光系数比较 | 第128-129页 |
·UV-VIS-NIR(200~2500nm)反射光谱对粉体材料能隙结构的表 | 第129-133页 |
·引言 | 第129-130页 |
·实验 | 第130页 |
·结果与讨论 | 第130-133页 |
小结 | 第133-134页 |
参考文献 | 第134-135页 |
3 配位聚合物的光吸收性能和能隙结构及在功能涂料中的应用 | 第135-141页 |
·[Cu~Ⅱ(BTAH)_2(SCN)_2].2H_2O晶体对太阳辐射的光吸收性能和能隙 | 第135-136页 |
·[Fe~Ⅱ(C_5H_4NCOO)_2]晶体对太阳辐射的光吸收性能和能隙结 | 第136-138页 |
·[Ni(C_5H_4NCOO)_2(H_2O)_4]晶体对太阳辐射的光吸收性能和能隙结 | 第138-140页 |
小结 | 第140页 |
参考文献 | 第140-141页 |
结论 | 第141-144页 |
致谢 | 第144-145页 |
个人简介 | 第145-146页 |