摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-32页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 [FeFe]氢化酶活性中心的结构模拟 | 第11-14页 |
1.2.1 [FeFe]氢化酶活性中心的晶体结构 | 第11-12页 |
1.2.2 [FeFe]氢化酶活性中心骨架的模拟 | 第12-14页 |
1.3 [FeFe]氢化酶活性中心模型化合物的催化产氢功能模拟 | 第14-19页 |
1.3.1 电化学条件下[FeFe]氢化酶活性中心模型化合物的催化产氢 | 第14-16页 |
1.3.2 光化学条件下[FeFe]氢化酶活性中心模型化合物的催化产氢 | 第16-19页 |
1.4 其它类型非贵金属配合物对氢化酶的功能模拟 | 第19-30页 |
1.4.1 钴基配合物对氢化酶的功能模拟 | 第20-25页 |
1.4.2 镍基配合物对氢化酶的功能模拟 | 第25-30页 |
1.5 本论文的设计思路 | 第30-32页 |
第二章 [Fe-Fe]仿生氢化酶模型物的合成及产氢性能 | 第32-54页 |
2.1 引言 | 第32-33页 |
2.2 实验部分 | 第33-42页 |
2.2.1 主要试剂 | 第33-35页 |
2.2.2 主要分析测试仪器 | 第35-36页 |
2.2.3 光催化产氢实验方法与实验装置 | 第36-37页 |
2.2.4 [Fe-Fe]氢化酶模型物的制备 | 第37-42页 |
2.3 结果与讨论 | 第42-52页 |
2.3.1 BNT-2Fe氢化酶模型物/氧杂蒽醌染料光解水产氢体系的初步研究 | 第42-43页 |
2.3.2 [Fe-Fe]氢化酶模型物均相光催化产氢条件的优化 | 第43-47页 |
2.3.3 [Fe-Fe]氢化酶模型物均相光催化产氢体系的稳定性 | 第47-48页 |
2.3.4 三组分产氢系统中可能的电子转移过程 | 第48-50页 |
2.3.5 [Fe-Fe]氢化酶模型物的电化学性质及可能的产氢机理 | 第50-52页 |
2.4 本章小结 | 第52-54页 |
第三章 Co、Ni二硫纶配合物的合成及产氢性能 | 第54-72页 |
3.1 引言 | 第54-57页 |
3.2 实验部分 | 第57-62页 |
3.2.1 主要试剂 | 第57-58页 |
3.2.2 主要分析测试仪器 | 第58-59页 |
3.2.3 光催化产氢实验方法 | 第59页 |
3.2.4 Co/Ni二硫纶配合物催化剂的制备 | 第59-62页 |
3.3 结果与讨论 | 第62-70页 |
3.3.1 基于Co/Ni二硫纶配合物与曙红Y的光催化光解水产氢体系 | 第62页 |
3.3.2 Co/Ni二硫纶配合物均相光致产氢条件的优化 | 第62-65页 |
3.3.3 Co/Ni二硫纶配合物均相光致产氢系统稳定性 | 第65-66页 |
3.3.4 光催化产氢系统中电子转移动力学研究 | 第66-67页 |
3.3.5 催化剂C的电子顺磁共振波谱 | 第67-68页 |
3.3.6 催化剂B和C的电化学性质研究及可能的产氢机理 | 第68-70页 |
3.4 本章小结 | 第70-72页 |
第四章 8-巯基喹啉Ni配合物的合成与产氢性能 | 第72-88页 |
4.1 引言 | 第72-73页 |
4.2 实验部分 | 第73-76页 |
4.2.1 主要试剂 | 第73页 |
4.2.2 主要分析测试仪器 | 第73-74页 |
4.2.3 光催化产氢实验方法与实验装置 | 第74页 |
4.2.4 8-巯基喹啉Ni配合物的制备 | 第74-76页 |
4.3 结果与讨论 | 第76-87页 |
4.3.1 反应条件对均相光催化制氢体系产氢性能的影响 | 第76-80页 |
4.3.2 光催化产氢反应机理的研究 | 第80-87页 |
4.4 本章小结 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
攻读硕士学位期间发表的主要论文 | 第101页 |