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基于柱芳烃的分子识别及其应用

中文摘要第7-9页
ABSTRACT第9-11页
第一章 柱芳烃的研究进展第12-58页
    1.1 引言第12-15页
    1.2 柱芳烃的合成第15-19页
        1.2.1 柱[5]芳烃的制备第15-16页
        1.2.2 高阶柱芳烃的制备第16-18页
        1.2.3 柱芳烃衍生物的制备第18-19页
    1.3 柱芳烃的结构第19-22页
        1.3.1 柱芳烃的晶体结构第19-21页
        1.3.2 柱芳烃的空腔结构第21-22页
    1.4 柱芳烃衍生化的方法第22-26页
        1.4.1 脱烷基制备酚羟基柱芳烃第22-24页
        1.4.2 共聚合成方法制备柱芳烃第24-26页
    1.5 柱芳烃的主客体化学第26-32页
        1.5.1 基于柱芳烃主客体化学的相互作用力第26-29页
        1.5.2 基于柱芳烃的机械互锁结构第29-32页
    1.6 柱芳烃的组装体系第32-38页
        1.6.1 基于柱芳烃的小分子自组装第32-33页
        1.6.2 基于柱芳烃的刺激响应性组装体第33-35页
        1.6.3 基于柱芳烃的有机高分子自组装第35-36页
        1.6.4 基于柱芳烃的两亲性组装体第36-38页
    1.7 柱芳烃在有机材料方面的应用第38-47页
        1.7.1 基于柱芳烃的离子液体第38页
        1.7.2 基于柱芳烃的液晶材料第38-40页
        1.7.3 基于柱芳烃的晶体材料第40页
        1.7.4 基于柱芳烃的聚合物网络多孔材料第40-41页
        1.7.5 基于柱芳烃的金属-有机框架材料第41-42页
        1.7.6 基于柱芳烃的人工跨膜通道第42页
        1.7.7 基于柱芳烃的热响应性材料第42-45页
        1.7.8 基于柱芳烃的催化及生物解毒第45-47页
    1.8 柱芳烃在有机无机杂化材料方面的应用第47-49页
        1.8.1 基于柱芳烃的金属纳米颗粒第47页
        1.8.2 基于柱芳烃的碳纳米材料第47-48页
        1.8.3 基于柱芳烃的硅材料第48-49页
    1.9 总结与展望第49页
    1.10 参考文献第49-58页
第二章 基于柱[6]芳烃主客体作用诱导的AIE分子发光机理研究及其应用第58-73页
    2.1 引言第58-59页
    2.2 实验部分第59-61页
        2.2.1 实验材料与方法第59-60页
        2.2.2 化合物的合成与表征第60-61页
    2.3 结果与讨论第61-70页
        2.3.1 WP6和2.1的结构式及相应的识别及发光机理第61-62页
        2.3.2 WP6与2.1的主客体核磁研究第62-63页
        2.3.3 模型化合物的主客体络合研究第63-67页
        2.3.4 WP6与2.1的荧光滴定实验第67-68页
        2.3.5 对百草枯的识别研究第68-69页
        2.3.6 主客体组装的研究第69-70页
    2.4 本章小结第70-71页
    2.5 参考文献第71-73页
第三章 基于柱[5]芳烃保护的半胱氨酸探针及其微酸环境诱导释放第73-89页
    3.1 引言第73-74页
    3.2 实验部分第74-75页
        3.2.1 实验材料与方法第74页
        3.2.2 化合物的合成与表征第74-75页
    3.3 结果与讨论第75-86页
        3.3.1 WP5与3.1的化学结构式及相应的控制释放过程第75-76页
        3.3.2 WP5与3.1的主客体核磁研究第76-77页
        3.3.3 WP5与3.1的络合比测定第77-79页
        3.3.4 3.1对Cys响应性实验及识别机理第79-81页
        3.3.5 探针的控制与释放第81-84页
        3.3.6 生物细胞实验第84-86页
    3.4 本章小结第86页
    3.5 参考文献第86-89页
第四章 基于柱[5]芳烃超分子聚合物和金属离子交联的超分子聚合物凝胶第89-107页
    4.1 引言第89-90页
    4.2 实验部分第90-93页
        4.2.1 实验材料与方法第90-91页
        4.2.2 化合物的合成与表征第91-93页
    4.3 结果与讨论第93-103页
        4.3.1 超分子聚合物单体的设计机理第93-94页
        4.3.2 模型化合物的络合研究第94-97页
        4.3.3 超分子聚合物的核磁研究第97-98页
        4.3.4 超分子聚合物扩散系数的研究第98-99页
        4.3.5 超分子聚合物聚合度的理论计算第99页
        4.3.6 超分子聚合物粘度的测定第99-100页
        4.3.7 金属交联的研究第100-103页
    4.4 本章小结第103页
    4.5 参考文献第103-107页
第五章 基于柱[5]芳烃和10-甲基吖啶的氰离子/百草枯荧光探针第107-125页
    5.1 引言第107-108页
    5.2 实验部分第108-109页
        5.2.1 实验材料与方法第108-109页
        5.2.2 化合物的合成与表征第109页
    5.3 结果与讨论第109-122页
        5.3.1 WP5与5.1的化学结构式和相应的识别及发光机理第109-110页
        5.3.2 WP5与5.1的主客体核磁研究第110-112页
        5.3.3 WP5与5.1的主客体络合研究第112-116页
        5.3.4 WP5与5.1的荧光滴定第116-117页
        5.3.5 氰离子探针的控制与释放第117页
        5.3.6 氰离子的识别机理第117-119页
        5.3.7 氰离子探针的荧光滴定第119-120页
        5.3.8 氰离子探针的选择性及pH实验第120-122页
    5.4 本章小结第122-123页
    5.5 参考文献第123-125页
第六章 总结与展望第125-127页
攻读学位期间发表的论文第127-128页
致谢第128-130页

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