摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 配位化学的发展 | 第13-14页 |
1.2 1,2,4-三唑类化合物的发展概况 | 第14-19页 |
1.2.1 1,2,4-三唑类化合物的杀菌作用 | 第15-17页 |
1.2.2 1,2,4-三唑类化合物的植物生长调节作用 | 第17-19页 |
1.3 三唑类配合物的发展 | 第19-22页 |
1.4 本文的研究工作 | 第22-23页 |
第二章 烯效唑多效唑过渡金属配合物的制备 | 第23-29页 |
2.1 药品试剂及实验仪器 | 第23-24页 |
2.2 烯效唑(L~1)金属配合物制备 | 第24-27页 |
2.2.1 烯效唑(L~1)金属配合物制备路线 | 第24页 |
2.2.2 烯效唑(L~1)金属配合物制备步骤 | 第24-27页 |
2.3 多效唑(L~2)金属配合物制备 | 第27-28页 |
2.3.1 多效唑(L~2)金属配合物制备路线 | 第27页 |
2.3.2 多效唑(L~2)金属配合物的制备步骤 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 金属配合物的晶体结构分析 | 第29-77页 |
3.1 晶体测试方法 | 第29页 |
3.2 烯效唑(L~1)金属配合物晶体结构分析 | 第29-60页 |
3.2.1 [CuL~1_4(H_2O)_2]·2(NO_3)·4EtOH (1)晶体结构 | 第29-32页 |
3.2.2 [CuL~1_2(CH_3COO)_2(EtOH)_2](2)晶体结构 | 第32-35页 |
3.2.3 [CuL~1_4Br_2](3)晶体结构 | 第35-37页 |
3.2.4 [ZnL~1_2(SO_4)]_n(4)晶体结构 | 第37-40页 |
3.2.5 [ZnL~1_4(H_2O)_2]·2(NO_3)·4EtOH(5)晶体结构 | 第40-42页 |
3.2.6 [ZnL~1_2Cl_2].L~1(6)晶体结构 | 第42-45页 |
3.2.7 [ZnL~1_2Br_2]·L~1(7)晶体结构 | 第45-48页 |
3.2.8 [CoL~1_4(H_2O)_2]·2(NO_3)·4EtOH(8)晶体结构 | 第48-52页 |
3.2.9 [CoL~1_2(CH_3COO)_2(MeOH)_2] (9)晶体结构 | 第52-54页 |
3.2.10 [NiL~1_4(H_2O)_2]·2(NO_3)·4(EtOH)(10)晶体结构 | 第54-58页 |
3.2.11 [NiL~1_2(CH_3COO)_2(EtOH)_2](11)晶体结构 | 第58-60页 |
3.3 多效唑(L~2)金属配合物晶体结构分析 | 第60-76页 |
3.3.1 [CuL~2_4(NO_3)_2]·2EtOH·2(H_2O)(12)晶体结构 | 第60-63页 |
3.3.2 [ZnL~2_4(NO_3)_2]·2EtOH·2H_2O (13)晶体结构 | 第63-67页 |
3.3.3 [CoL~2_4(NO_3)_2]·2EtOH·2H_2O (14)晶体结构 | 第67-70页 |
3.3.4 [CoL~2_2(CH_3COO)_2(EtOH)_2](15)晶体结构 | 第70-73页 |
3.3.5 [CoL~2_4Cl_2](16)晶体结构 | 第73-76页 |
3.4 本章小结 | 第76-77页 |
第四章 金属配合物的抑菌实验研究 | 第77-100页 |
4.1 抑菌实验材料 | 第77页 |
4.1.1 抑菌实验试剂 | 第77页 |
4.1.2 实验仪器及用品 | 第77页 |
4.1.3 供试菌种 | 第77页 |
4.2 实验方法 | 第77-79页 |
4.2.1 实验原理 | 第77-78页 |
4.2.2 抑菌活性测定步骤 | 第78页 |
4.2.3 金属盐对配体杀菌活性影响的测定测定 | 第78页 |
4.2.4 实验结果处理 | 第78-79页 |
4.3 金属配合物抑菌活性 | 第79-97页 |
4.3.1 配合物增效机制初探 | 第79-80页 |
4.3.2 烯效唑金属配合物的抑菌活性测试结果 | 第80-87页 |
4.3.3 烯效唑与金属盐的协同作用 | 第87-92页 |
4.3.4 多效唑金属配合物抗真菌活性测试结果 | 第92-95页 |
4.3.5 多效唑与金属盐的协同作用 | 第95-97页 |
4.4 多效唑金属配合物和烯效唑金属配合物杀菌性能比较 | 第97-99页 |
4.4.1 多效唑配合物与烯效唑配合物的协同水平比较 | 第97-99页 |
4.5 本章小结 | 第99-100页 |
第五章 植物生长调节实验研究 | 第100-107页 |
5.1 植物生长调节实验材料 | 第100页 |
5.1.1 实验试剂 | 第100页 |
5.1.2 实验仪器及用品 | 第100页 |
5.2 实验方法 | 第100-101页 |
5.2.1 供试材料浸泡 | 第100-101页 |
5.2.2 供试材料培养 | 第101页 |
5.3 实验结果处理与分析 | 第101页 |
5.3.1 茎长及根茎比测定 | 第101页 |
5.3.2 数据处理 | 第101页 |
5.4 结果与分析 | 第101-106页 |
5.4.1 烯效唑多效唑及其配合物对小麦幼苗茎长的影响 | 第101-103页 |
5.4.2 烯效唑多效唑及其配合物对小麦幼苗根茎比的影响 | 第103-106页 |
5.5 本章小结 | 第106-107页 |
第六章 构效关系的理论研究 | 第107-148页 |
6.1 计算方法 | 第107页 |
6.2 烯效唑L~1及其配合物的理论计算 | 第107-133页 |
6.2.1 烯效唑L~1的理论计算 | 第107-110页 |
6.2.2 [CuL~1_4 (H_2O)_2]·2(NO_3)·4EtOH(1)的理论计箅 | 第110-112页 |
6.2.3 [CuL~1_2(CH_3COO)_2(EtOH)_2](2)的理论计算 | 第112-114页 |
6.2.4 [CuL~1_4Br_2] (3)的理论计算 | 第114-116页 |
6.2.5 [ZnL~1_2(SO_4)]n(4)的理论计算 | 第116-118页 |
6.2.6 [ZnL~1_4(H_2O)_2]·2(NO_3)·4EtOH(5)的理论计算 | 第118-120页 |
6.2.7 [ZnL~1_2Cl_2]·L~1(6)的理论计算 | 第120-123页 |
6.2.8 [ZnL~1_2Br_2]·L~1(7)的理论计算 | 第123-125页 |
6.2.9 [CoL~1_4(H_2O)_2]·2(NO_3)·4EtOH(8)的理论计算 | 第125-127页 |
6.2.10 [CoL~1_2(CH_3COO)_2(MeOH)_2](9)的理论计算 | 第127-129页 |
6.2.11 [NiL~1_4(H_2O)_2]·2(NO_3)·4EtOH(10)的理论计算 | 第129-131页 |
6.2.12 [NiL~1_2(CH_3COO)_2(EtOH)_2](1)的理论计算 | 第131-133页 |
6.3 多效唑L~2及其配合物的理论计算 | 第133-146页 |
6.3.1 多效唑L~2的理论计算 | 第133-135页 |
6.3.2 [CuL~2_4(NO_3)_2]·2EtOH·2H_2O(12)的理论计算 | 第135-137页 |
6.3.3 [ZnL~2_4(NO_3)_2]·2EtOH·2H_2O (13)的理论计算 | 第137-140页 |
6.3.4 [CoL~2_4(NO_3)_2]·2EtOH·2H_2O (14)的理论计算 | 第140-142页 |
6.3.5 [CoL~2_2(CH_3COO)_2(EtOH)_2](15)的理论计算 | 第142-144页 |
6.3.6 [CoL~2_4Cl_2](16)的理论计算 | 第144-146页 |
6.4 本章小结 | 第146-148页 |
结论 | 第148-151页 |
参考文献 | 第151-164页 |
博士学位期间的研究成果 | 第164-166页 |
致谢 | 第166-167页 |
作者简介 | 第167-168页 |