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基于碳点、卟啉光敏剂的制备及其在光催化中的应用

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 碳点的研究现状第12-13页
    1.2 碳点的制备方法第13-14页
        1.2.1 碳点的制备第13-14页
        1.2.2 复合碳点的制备第14页
    1.3 卟啉类化合物第14-19页
        1.3.1 卟啉衍生物第15-17页
        1.3.2 卟啉聚合物第17-19页
    1.4 卟啉单体及聚合物的合成方法第19-21页
        1.4.1 卟啉单体的合成第19-20页
        1.4.2 卟啉单体的修饰第20页
        1.4.3 卟啉聚合物合成方法第20-21页
    1.5 碳点和卟啉光敏剂的应用第21-23页
        1.5.1 碳点的主要应用第21页
        1.5.2 卟啉类光敏剂的主要应用第21-23页
    1.6 论文选题依据及主要研究内容第23-24页
第二章 一步热聚法制备Cu-CDs及其在光催化应用第24-43页
    2.1 前言第24-25页
    2.2 实验药品及器材第25页
    2.3 CDs的制备第25-26页
        2.3.1 以EDTA钠盐为前驱体制备CDs第25-26页
        2.3.2 Cu-CDs的制备第26页
    2.4 CDs的结构性能表征第26-32页
        2.4.1 形貌与尺寸第26-27页
        2.4.2 官能团结构表征第27-28页
        2.4.3 Cu-CDs中铜含量第28-30页
        2.4.4 铜的存在形态第30-32页
    2.5 Cu-CDs的光谱性能解析第32-35页
        2.5.1 紫外可见吸光性能第32页
        2.5.2 荧光光谱第32页
        2.5.3 荧光量子产率第32-33页
        2.5.4 不同浓度下Cu-CDs的荧光光谱第33-34页
        2.5.5 荧光发射谱图的pH依赖性第34-35页
    2.6 Cu-CDs电子转移能力测试第35-38页
        2.6.1 电导率第35-36页
        2.6.2 光诱导电子转移能力第36-38页
    2.7 Cu-CDs在光催化中的应用第38-42页
        2.7.1 光催化 1,4-二氢吡啶第38页
        2.7.2 光催化DHP反应机理第38-42页
    2.8 小结第42-43页
第三章 Pt/CDs催化剂的制备及其在光催化制氢中的应用第43-53页
    3.1 前言第43页
    3.2 实验药品及器材第43-44页
    3.3 CDs结构表征第44-45页
        3.3.1 XPS表征第44-45页
        3.3.2 拉曼光谱第45页
    3.4 Pt负载CDs光催化NADH析氢第45-50页
        3.4.1 Pt/CDs光催化析氢实验第45-46页
        3.4.2 Pt/CDs析氢的最佳质量比第46-47页
        3.4.3 混合液pH对析氢量的影响第47页
        3.4.4 Pt/CDs浓度大小对氢析出量的影响第47-48页
        3.4.5 Pt/CDs的循环使用测试第48-49页
        3.4.6 Pt/CDs催化析氢原理第49页
        3.4.7 不同敏化剂对QuPh+?NA电子转移速率第49-50页
    3.5 参与反应后Pt的存在形式第50-52页
        3.5.1 Pt/CDs的TEM表征第50-51页
        3.5.2 XPS表征第51-52页
    3.6 小结第52-53页
第四章 新型卟啉聚合物的制备及其在光催化中的应用第53-74页
    4.1 前言第53页
    4.2 实验主要试剂与仪器第53-54页
        4.2.1 原料、化学药品及试剂第53-54页
        4.2.2 实验主要设备及仪器第54页
    4.3 四氰基苯基卟啉单体的合成第54-57页
        4.3.1 Adler法第55-56页
        4.3.2 Lindsey法第56页
        4.3.3 微波激励法第56-57页
    4.4 卟啉单体的结构表征第57-59页
        4.4.1 氢核磁共振光谱第57-58页
        4.4.2 高分辨质谱第58页
        4.4.3 红外谱图第58-59页
        4.4.4 硅胶薄板层析分析第59页
    4.5 氰基卟啉聚合物的制备第59-60页
        4.5.1 卟啉膜状聚合物的制备第59页
        4.5.2 卟啉低聚物的制备第59-60页
        4.5.3 卟啉聚合物的提纯第60页
    4.6 卟啉膜状聚和物的结构表征第60-62页
        4.6.1 固体核磁共振光谱第60页
        4.6.2 红外谱图第60-61页
        4.6.3 扫描电镜图第61页
        4.6.4 晶型测试第61-62页
    4.7 卟啉颗粒低聚物的结构表征第62-64页
        4.7.1 固体核磁共振光谱第62-63页
        4.7.2 红外谱图第63-64页
        4.7.3 扫描电镜图第64页
        4.7.4 晶型测试第64页
    4.8 卟啉聚合物光谱性能解析第64-66页
        4.8.1 紫外可见吸收谱图第64-66页
        4.8.2 荧光发射谱图第66页
    4.9 卟啉单体与卟啉膜状聚合物的量化计算第66-67页
    4.10 单线态氧量子产率的计算第67页
    4.11 卟啉的光稳定性第67-69页
        4.11.1 卟啉单体的光稳定性第67-68页
        4.11.2 卟啉聚合物的光稳定性第68-69页
    4.12 卟啉光催化 1,5-二羟基萘反应第69-73页
        4.12.1 底物 1,5-二羟基萘简介第69页
        4.12.2 卟啉单体光催化DHN紫外追踪测试第69页
        4.12.3 卟啉聚合物光催化DHN紫外追踪测试第69页
        4.12.4 光催化数据处理第69-70页
        4.12.5 循环利用率测试第70-72页
        4.12.6 光催化氧化DHN机理第72-73页
    4.13 小结第73-74页
第五章 金属卟啉的制备及其在光催化中的应用第74-84页
    5.1 前言第74页
    5.2 四氰基苯基卟啉金属配合物的制备第74-75页
        5.2.1 Co-TPP-4CN的制备第74-75页
        5.2.2 Zn-TPP-4CN的制备第75页
    5.3 卟啉金属配合物的结构表征第75-77页
        5.3.1 高分辨质谱图第75页
        5.3.2 红外谱图第75-77页
    5.4 卟啉金属配合物的光谱性能解析第77-79页
        5.4.1 紫外吸收谱图第77-78页
        5.4.2 荧光发射光谱第78-79页
    5.5 金属卟啉光催化性能测试第79-82页
        5.5.1 光催化DHN第79-80页
        5.5.2 光催化DHP第80页
        5.5.3 光催化差异分析第80页
        5.5.4 光催化机理第80-82页
    5.6 小结第82-84页
结论与展望第84-86页
课题新颖性第86-87页
参考文献第87-97页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第97-98页
致谢第98页

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