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节点金属离子取代反应对d10金属有机框架的稳定性和气体吸附性能的影响

中文摘要第2-3页
Abstract第3-4页
中文文摘第5-12页
绪论第12-48页
    0.1 金属有机框架材料简介第12页
    0.2 金属有机框架材料的应用第12-25页
        0.2.1 气体吸附与分离第12-18页
            0.2.1.1 CO_2的捕获与分离第12-14页
            0.2.1.2 氢气存储第14-15页
            0.2.1.3 甲烷存储第15-17页
            0.2.1.4 乙烯和乙炔的吸附与分离第17-18页
        0.2.2 催化第18-21页
            0.2.2.1 MOFs作为异相催化剂第18-20页
            0.2.2.2 MOFs作为氧还原反应(ORR)催化剂前驱体第20-21页
        0.2.3 荧光传感第21-23页
        0.2.4 质子导电第23-25页
    0.3 金属有机框架材料的后修饰第25-45页
        0.3.1 金属有机骨架上的后修饰第26-44页
            0.3.1.1 有机配体的后修饰第26-31页
                0.3.1.1.1 有机配体的交换第27页
                0.3.1.1.2 溶剂为媒介的配体交换第27-28页
                0.3.1.1.3 溶剂辅助配体交换第28-31页
            0.3.1.2 金属节点的后修饰第31-44页
                0.3.1.2.1 金属节点上的部分金属取代反应第33-37页
                0.3.1.2.2 金属节点上的完全金属取代反应第37-42页
                0.3.1.2.3 嫁接到金属节点上第42-44页
        0.3.2 金属有机框架外的金属取代反应第44-45页
    0.4 选题依据和目的第45-48页
第一章 金属离子取代对FJU-61气体吸附性能的影响第48-64页
    1.1 引言第48页
    1.2 仪器与试剂第48-49页
        1.2.1 实验仪器第48-49页
        1.2.2 实验试剂第49页
    1.3 合成策略第49-50页
        1.3.1 FJU-61的合成第49-50页
        1.3.2 FJU-61-Cu与FJU-61-Co的合成第50页
    1.4 单晶结构解析第50-51页
    1.5 结果与讨论第51-63页
        1.5.1 单晶结构描述第51-52页
        1.5.2 金属取代反应第52-54页
        1.5.3 粉末X射线衍射分析第54页
        1.5.4 热重分析第54-55页
        1.5.5 红外分析第55-56页
        1.5.6 ICP-OES测试第56页
        1.5.7 FJU-61、FJU-61-Cu以及FJU-61-Co气体吸附性能第56-58页
        1.5.8 FJU-61-Cu与FJU-61-Co的气体吸附分离选择性第58-60页
            1.5.8.1 理论分析第58页
            1.5.8.2 选择性计算第58-60页
        1.5.9 FJU-61-Cu和FJU-61-Co的气体吸附焓第60-63页
    1.6 本章小结第63-64页
第二章 金属离子在FJU-62中取代程度及其对气体吸附性能影响第64-80页
    2.1 引言第64页
    2.2 仪器与试剂第64-65页
        2.2.1 实验仪器第64-65页
        2.2.2 实验试剂第65页
    2.3 合成策略第65-66页
        2.3.1 FJU-62的合成第65-66页
        2.3.2 FJU-62-Cu与FJU-62-Co的合成第66页
    2.4 单晶结构解析第66-67页
    2.5 结果与讨论第67-78页
        2.5.1 单晶结构描述第67-68页
        2.5.2 金属取代反应第68-69页
        2.5.3 粉末X射线衍射分析第69-70页
        2.5.4 热重分析第70-71页
        2.5.5 红外分析第71页
        2.5.6 ICP-OES测试第71-72页
        2.5.7 化学稳定性第72页
        2.5.8 FJU-62、FJU-62-Cu以及FJU-62-Co气体吸附性能的分析第72-74页
        2.5.9 FJU-62-Cu与FJU-62-Co的气体吸附分离选择性第74-75页
            2.5.9.1 理论分析第74页
            2.5.9.2 选择性的计算第74-75页
        2.5.10 FJU-62-Cu和FJU-62-Co的气体吸附焓第75-78页
            2.5.10.1 吸附焓计算公式第75页
            2.5.10.2 吸附焓的计算第75-78页
    2.6 本章小结第78-80页
第三章 FJU-60的制备及金属离子取代对其氧还原性能的影响第80-96页
    3.1 引言第80-81页
    3.2 仪器与试剂第81页
        3.2.1 实验仪器第81页
        3.2.2 实验试剂第81页
    3.3 合成策略第81-82页
        3.3.1 FJU-60的合成第81-82页
        3.3.2 FJU-60-Cu的合成第82页
        3.3.3 FJU-60-Co、FJU-60-Ni与FJU-60-Ru的合成第82页
    3.4 单晶结构解析第82-84页
    3.5 结果与讨论第84-95页
        3.5.1 单晶结构描述第84-85页
        3.5.2 金属取代反应第85-87页
        3.5.3 粉末X射线衍射第87页
        3.5.4 热重分析第87-88页
        3.5.5 红外分析第88-89页
        3.5.6 ICP-OES测试第89页
        3.5.7 化学稳定性第89-90页
        3.5.8 紫外漫反射第90-91页
        3.5.9 MOFs作为前驱体热解制备ORR电催化剂第91页
        3.5.10 氧还原性能测试第91-95页
    3.6 本章小结第95-96页
第四章 结论第96-98页
参考文献第98-116页
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果第116-118页
致谢第118-120页
个人简历第120-124页

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