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基于萘酰亚胺衍生物的分子设计、合成及其力致变色性能的研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第15-16页
第一章 绪论第16-52页
    1.1 引言第16-18页
    1.2 有机力致荧光变色材料第18-46页
        1.2.1 基于外力调控分子间相互作用力的有机力致变色材料第18-27页
        1.2.2 基于外力调控分子构象的有机力致变色材料第27-36页
        1.2.3 基于外力诱导化学反应的力致变色材料第36-46页
    1.3 有机力致荧光变色材料在实际中应用第46-49页
        1.3.1 作为可视化压力传感器第46页
        1.3.2 作为防伪材料第46-47页
        1.3.3 作为无墨书写材料第47-48页
        1.3.4 作为生物传感器第48-49页
    1.4 课题的提出及主要内容第49-51页
    1.5 课题的创新点第51-52页
第二章 甲醇诱导结晶荧光增强的萘酰亚胺类力致变色材料第52-82页
    2.1 本章引论第52-54页
    2.2 实验部分第54-61页
        2.2.1 实验仪器和药品第54-55页
        2.2.2 材料的合成路线第55-56页
        2.2.3 材料的合成以及结构表征第56-60页
        2.2.4 分子M1与甲醇形成的共晶结构第60-61页
        2.2.5 纳米聚集体的制备第61页
        2.2.6 理论计算第61页
        2.2.7 无定形薄膜制备方法第61页
    2.3 结果与讨论第61-81页
        2.3.1 溶液状态下的光谱性质第62-64页
        2.3.2 固态下的光谱性质第64-67页
        2.3.3 共晶结构解析第67-70页
        2.3.4 甲醇分子与M1分子结合形成共晶的驱动力第70-72页
        2.3.5 共晶的多刺激响应荧光变色性质第72-80页
        2.3.6 共晶的热致荧光猝灭行为在防伪中的应用第80-81页
    2.4 本章小结第81-82页
第三章 基于分子内弱键断裂的萘酰亚胺类力致荧光变色材料第82-100页
    3.1 本章引论第82-83页
    3.2 实验部分第83-90页
        3.2.1 实验仪器和药品第83-85页
        3.2.2 材料的合成路线第85页
        3.2.3 材料的合成以及结构表征第85-89页
        3.2.4 化合物M2的晶体结构第89-90页
    3.3 结果与讨论第90-99页
        3.3.1 M2的力致荧光变色性能研究第90-93页
        3.3.2 对照结构M3分子的合成以及力惰性光谱表征第93-94页
        3.3.3 探究力致荧光变色机理第94-99页
            3.3.3.1 核磁氢谱验证力致变色机理第94-95页
            3.3.3.2 晶体结构解析第95-97页
            3.3.3.3 扫描电子显微镜表征第97-98页
            3.3.3.4 理论模拟研磨后M2分子构象第98-99页
    3.4 小结第99-100页
第四章 基于萘酰亚胺衍生物的光和力双重响应的荧光变色材料第100-140页
    4.1 本章引论第100-101页
    4.2 实验部分第101-120页
        4.2.1 实验仪器和药品第101-103页
        4.2.2 材料的合成第103-118页
        4.2.3 滴铸法制备电镜表征样第118-119页
        4.2.4 力致以及光致荧光变色薄膜的制备第119页
        4.2.5 理论计算方法第119页
        4.2.6 XRD模拟出图的方法第119页
        4.2.7 单晶P1测试以及解析的方法第119-120页
        4.2.8 分子P1的单晶结构第120页
    4.3 结果与讨论第120-139页
        4.3.1 溶液状态下的光致变色性质第120-123页
        4.3.2 固态下的光致/力致双响应变色性质第123-124页
        4.3.3 光以及力引起的不同荧光发射峰位置第124-125页
        4.3.4 P1分子的自组装行为研究第125-126页
        4.3.5 机械力调控P1的自组装形貌第126-129页
        4.3.6 分子间氢键以及π-π作用力是P1的组装驱动力第129-139页
    4.4 本章小结第139-140页
第五章 结论第140-144页
参考文献第144-162页
致谢第162-164页
研究成果及发表的学术论文第164-166页
作者和导师简介第166-168页
附件第168-169页

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