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过渡金属(铜、钴)—有机纳米聚合物的可控制备及催化和传感性质研究

摘要第7-9页
Abstract第9-11页
第一章 绪论第12-60页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 金属-有机配位聚合物的组装模块第13-24页
        1.2.1 金属离子第13-20页
        1.2.2 有机配体第20-24页
        1.2.3 客体分子第24页
    1.3 金属-有机纳米聚合物的制备方法第24-33页
        1.3.1 零维纳米结构第24-28页
        1.3.2 一维纳米结构第28页
        1.3.3 二维纳米结构第28-31页
        1.3.4 混合纳米形态第31-33页
    1.4 金属-有机纳米配位聚合物的应用第33-41页
        1.4.1 气体储存和分离第33-34页
        1.4.2 磁共振成像第34-35页
        1.4.3 催化第35-37页
        1.4.4 电化学第37-41页
        1.4.5 其他方面第41页
    1.5 论文选题和研究内容第41-43页
    参考文献第43-60页
第二章 多级孔Cu-MOF纳米材料的制备及催化还原性质研究第60-79页
    2.1 引言第60-61页
    2.2 实验部分第61-64页
        2.2.1 仪器与试剂第61-62页
        2.2.2 配体H_6L [2,4,6-三(3,5-二羧酸苯胺)-1,3,5-三嗪]的合成第62页
        2.2.3 多级孔CuL材料的合成第62页
        2.2.4 多级孔CuL材料水稳定性测试第62页
        2.2.5 多级孔CuL材料的催化还原活性评价第62-63页
        2.2.6 晶体Cu_3L(H_2O)_3·10H_2O·5DMA的合成第63页
        2.2.7 催化还原活性稳定性检验第63-64页
    2.3 结果与讨论第64-72页
        2.3.1 多级孔CuL材料的结构和性质表征第64-66页
        2.3.2 多级孔CuL材料生长条件的优化第66-68页
        2.3.3 多级孔CuL在水溶液中催化还原的活性及稳定性第68-72页
    2.4 小结第72-74页
    参考文献第74-79页
第三章 纯手性Cu-MOF高效电化学识别胺对映体的研究第79-95页
    3.1.引言第79-80页
    3.2 实验部分第80-82页
        3.2.1 仪器与试剂第80-81页
        3.2.2 配体的合成第81页
        3.2.3 手性(Cu_4L_4)_n的合成第81-82页
        3.2.4 电化学手性传感器的制备及手性识别第82页
    3.3 结果与讨论第82-89页
        3.3.1 手性(Cu_4L_4)_n的结构第82-83页
        3.3.2 手性(Cu_4L_4)_n 的性质第83-84页
        3.3.3 手性传感器的可行性评价第84-85页
        3.3.4 手性传感器的pH值优化第85-86页
        3.3.5 手性识别和定量检测R(+)/S(+)-α-MBA对映体第86-88页
        3.3.6 电化学手性传感识别对映体机理第88-89页
    3.4 小结第89-90页
    参考文献第90-95页
第四章 基于Cu(Ⅱ)Co(Ⅱ)-MOF纤维的碳基过渡金属氧化物纳米材料的制备与电催化性能调控第95-122页
    4.1 引言第95-96页
    4.2 实验内容第96-98页
        4.2.1 试剂与仪器第96-97页
        4.2.2 纳米纤维Cu-MOF的制备第97页
        4.2.3 纳米纤维Cu-MOF负载Co~(2+)前体的制备第97页
        4.2.4 碳基过渡金属氧化物纳米复合材料的制备第97页
        4.2.5 电催化分解水活性测试第97-98页
    4.3 结果和讨论第98-114页
        4.3.1 Cu-MOF纳米纤维前体的制备第98-101页
        4.3.2 过渡金属Co(Ⅱ)离子表面功能化纳米纤维第101-104页
        4.3.3 碳基过渡金属氧化物纳米复合材料的制备第104-110页
        4.3.4 碳基过渡金属氧化物纳米复合材料的电催化活性第110-114页
    4.4 小结第114-116页
    参考文献第116-122页
第五章 基于Co(Ⅱ)-聚脲配位聚合物的多孔碳基纳米材料的制备与电催化性能调控第122-147页
    5.1 引言第122-123页
    5.2 实验部分第123-126页
        5.2.1 原料与仪器第123-124页
        5.2.2 多孔聚苯脲纳米材料的制备第124页
        5.2.3 多孔Co(Ⅱ)聚苯脲配位聚合物纳米材料的制备第124-125页
        5.2.4 多孔碳氮基氧化钴纳米复合材料的制备第125页
        5.2.5 电催化分解水性能测试第125-126页
    5.3 结果和讨论第126-142页
        5.3.1 多孔聚苯脲纳米材料的制备第126-129页
        5.3.2 Co(Ⅱ)聚脲配位聚合物的生成第129-130页
        5.3.3 多孔碳基钴氧化物纳米复合材料的结构表征第130-135页
        5.3.4 多孔碳基Co_3O_4纳米复合材料的电催化活性第135-142页
    5.4 小结第142-143页
    参考文献第143-147页
第六章 总结与展望第147-150页
    6.1 总结第147-149页
    6.2 展望第149-150页
致谢第150-151页
作者发表的学术论文、专利及参与的课题第151页

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