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稀土及过渡金属功能配合物的合成与应用研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 前言第13-43页
    1.1 配合物化学的研究概述第13-15页
        1.1.1 超分子化学的研究概述第14页
        1.1.2 超分子化学的理论基础第14-15页
    1.2 金属功能配合物概述第15-16页
    1.3 金属功能配合物的构筑与应用现状第16-35页
        1.3.1 通过配体选择构筑功能配合物第17-24页
        1.3.2 通过多金属引入构筑功能配合物第24-31页
        1.3.3 通过引入客体分子构筑功能配合物第31-35页
    1.4 本论文的选题意义第35-38页
    参考文献第38-43页
第二章 基于 L-X 配体的稀土二维发光配合物及卤素离子封装诱导的荧光增强以及识别应用研究第43-84页
    2.1 引言第43-44页
    2.2 实验部分第44-48页
        2.2.1 仪器与试剂第44-45页
        2.2.2 配体以及配合物的合成与表征第45-48页
    2.3 结果与讨论第48-64页
        2.3.1 配合物2a-2i的晶体结构分析第48-51页
        2.3.2 配合物2a-2i的热重分析第51页
        2.3.3 配合物2a-2f的固态发光性能第51-53页
        2.3.4 配合物2a-2f的发光增强现象的原理分析第53页
        2.3.5 配合物2c和2f对Fe~(3+)与苦味酸的荧光识别研究第53-56页
        2.3.6 配合物2c和2f的小分子溶剂识别性能第56-57页
        2.3.7 配合物2c和2f对硝基爆炸物的检测第57-64页
        2.3.8 小结第64页
    2.4 本章小结第64-65页
    参考文献第65-69页
    附录第69-84页
第三章 基于L-X配体的稀土二维调光配合物的合成及其发光性能研究第84-98页
    3.1 引言第84页
    3.2 实验部分第84-86页
        3.2.1 仪器与试剂第84-85页
        3.2.2 配体以及配合物{[TbEu_x(L)_2(H_2O)]Cl·(H_2O)}n的合成与表征第85-86页
        3.2.3 配合物([TbEu_x(L)_2(H_2O)]Cl·(H_2O))_n的发光性质研究第86页
    3.3 结果与讨论第86-93页
        3.3.1 配合物{[TbEu_x(L)_2(H_2O)]Cl·(H_2O)}n的发光性质研究第86-91页
        3.3.2 TbEu_(0.15)配合物对苦味酸的荧光识别研究第91-93页
    3.4 本章小结第93-94页
    参考文献第94-97页
    附录第97-98页
第四章 基于L-X配体的稀土的一维配合物的合成及其催化CO_2成环碳酸酯应用研究第98-124页
    4.1 引言第98-100页
    4.2 实验部分第100-103页
        4.2.1 仪器与试剂第100-101页
        4.2.2 配体以及配合物的合成与表征第101-103页
    4.3 结果与讨论第103-112页
        4.3.1 配合物4a-4f的晶体结构分析第103-104页
        4.3.2 配合物4a-4f的热重分析第104-105页
        4.3.3 配合物4a-4f的固态发光性能第105-106页
        4.3.4 配合物催化CO_2环加成反应的测试第106-111页
        4.3.5 催化剂催化下的环加成反应机理第111-112页
    4.4 本章小结第112-113页
    参考文献第113-115页
    附录第115-124页
第五章 基于嘧啶-联吡啶配体的Ru配合物合成及光催化产氢应用研究第124-161页
    5.1 引言第124-125页
    5.2 实验部分第125-134页
        5.2.1 试剂与仪器第125-126页
        5.2.2 配体以及配合物的合成与表征第126-133页
        5.2.3 配合物的紫外吸收光谱第133页
        5.2.4 配合物的红外光谱第133页
        5.2.5 配合物的电化学性质第133-134页
        5.2.6 配合物的光催化产氢性能测试第134页
    5.3 结果与讨论第134-141页
        5.3.1 配合物的紫外吸收光谱第134-135页
        5.3.2 配合物的红外光谱第135-136页
        5.3.3 配合物的电化学性质第136-137页
        5.3.4 配合物的光催化产氢性能测试第137-141页
    5.4 本章小结第141-142页
    参考文献第142-144页
    附录第144-161页
第六章 基于6,6-二羧基-2,2-联吡啶配体的Ru-Ln配合物的合成及Ce~(4+)驱动的水氧化应用研究第161-176页
    6.1 引言第161-163页
    6.2 实验部分第163-166页
        6.2.1 仪器与试剂第163-164页
        6.2.2 配体以及配合物的合成与表征第164-166页
    6.3 结果与讨论第166-170页
        6.3.1 配合物的紫外吸收光谱第166-167页
        6.3.2 配合物的红外光谱分析第167页
        6.3.3 配合物6d-Ru的Ce~(4+)驱动下分解水性能测试第167-168页
        6.3.4 配合物6d-Ru-Ln的Ce~(4+)驱动下分解水性能测试第168-169页
        6.3.5 配合物产氧机理分析第169-170页
    6.4 本章小结第170-171页
    参考文献第171-173页
    附录第173-176页
第七章 基于Fe-MOF材料的光催化水氧化应用研究第176-193页
    7.1 引言第176页
    7.2 实验部分第176-179页
        7.2.1 仪器与试剂第176-177页
        7.2.2 材料的合成及表征第177-178页
        7.2.3 MIL-101-Fe和MIL-126-Fe的光催化水氧化性能测试第178-179页
    7.3 结果与讨论第179-188页
        7.3.1 MOF材料的粉末衍射第179页
        7.3.2 MOF材料的红外图谱第179-180页
        7.3.3 MIL-101-Fe与MIL-126-Fe的扫描电镜图第180页
        7.3.4 MIL-101-Fe的光催化水氧化性能测试第180-184页
        7.3.5 MIL-126-e的光催化水氧化性能测试第184-187页
        7.3.6 催化机理研究第187-188页
    7.4 本章小结第188-190页
    参考文献第190-193页
在校期间研究成果第193-195页
致谢第195页

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