中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 综述 | 第9-24页 |
1.1 简介非线性化学 | 第9-11页 |
1.1.1 非线性化学的发展 | 第9页 |
1.1.2 非线性化学的现象 | 第9-10页 |
1.1.3 常见非线性行为的简介 | 第10-11页 |
1.2 化学振荡 | 第11-14页 |
1.2.1 简述化学振荡反应 | 第11-12页 |
1.2.2 化学振荡的发展史 | 第12-13页 |
1.2.3 典型的化学振荡体系 | 第13-14页 |
1.3 化学振荡的应用 | 第14-15页 |
1.3.1 在分析化学方面的应用 | 第14页 |
1.3.2 在电化学和生物化学中的应用 | 第14-15页 |
1.4 Briggs-Rauscher(B-R)化学振荡 | 第15-16页 |
1.4.1 Briggs-Rauscher(B-R)振荡反应的研究现状和前景 | 第15页 |
1.4.2 Briggs-Rauscher(B-R)振荡反应的机理 | 第15-16页 |
1.4.3 Briggs-Rauscher(B-R)振荡反应催化剂 | 第16页 |
1.5 本论文的研究内容及选题意义 | 第16-18页 |
1.5.1 研究内容 | 第16-18页 |
参考文献 | 第18-24页 |
第二章 四氮杂大环二烯镍催化的Briggs-Rausche振荡体系检测丁基羟基茴香醚 | 第24-47页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 [NiL](ClO_4)_2的合成与表征 | 第25-28页 |
2.2.1 实验仪器和试剂 | 第25-26页 |
2.2.2 合成过程 | 第26-28页 |
2.2.3 结构表征 | 第28页 |
2.3 以[NiL](ClO_4)_2为催化剂的B-R振荡体系检测丁基羟基茴香醚 | 第28-42页 |
2.3.1 实验仪器和试剂 | 第28-29页 |
2.3.2 实验过程 | 第29-31页 |
2.3.3 实验结果与讨论 | 第31-33页 |
2.3.4 各种影响因子对该检测体系的影响 | 第33-39页 |
2.3.5 探究机理 | 第39-42页 |
结论 | 第42-44页 |
参考文献 | 第44-47页 |
第三章 L-酪氨酸对[NiL](ClO_4)_2催化的Briggs-Rauscher振荡体系的干扰作用 | 第47-62页 |
3.1 引言 | 第47-48页 |
3.2 L-酪氨酸对[NiL](ClO_4)_2催化的B-R振荡体系的干扰作用 | 第48-53页 |
3.2.1 实验仪器和试剂 | 第48-49页 |
3.2.2 实验过程 | 第49-50页 |
3.2.3 实验结果和讨论 | 第50-53页 |
3.3 讨论机理 | 第53-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
第四章 以米氏酸为间接有机底物的Briggs-Rauscher振荡体系的设计 | 第62-76页 |
4.1 引言 | 第62-63页 |
4.2 实验 | 第63-69页 |
4.2.1 以米氏酸为有机底物的B-R振荡体系的研究 | 第64-65页 |
4.2.1.1 实验仪器和试剂 | 第64-65页 |
4.2.1.2 实验过程 | 第65页 |
4.2.1.3 实验操作 | 第65页 |
4.2.2 结果与讨论 | 第65-69页 |
4.3 振荡机理的研究 | 第69-73页 |
4.4 总结 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
全文总结 | 第76-78页 |
硕士期间发表论文情况 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |