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化学振荡在分析测定中的应用研究

摘要第3-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 非线性化学第11-14页
        1.1.1 非线性化学的发展第11-12页
        1.1.2 非线性化学反应动力学的研究方向第12-13页
        1.1.3 非线性化学动力学行为第13-14页
    1.2 化学振荡第14-16页
        1.2.1 化学振荡反应简述第15页
        1.2.2 化学振荡反应研究历程第15页
        1.2.3 化学振荡反应的应用第15-16页
        1.2.4 化学振荡反应的发展前景第16页
    1.3 常见的化学振荡第16-20页
        1.3.1 B-R化学振荡第16-18页
        1.3.4 B-Z化学振荡第18-20页
    1.4 本论文的研究内容及选题意义第20-22页
第二章 探究2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚对以四氮杂大环镍为催化剂的B-R振荡体系的扰动第22-41页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 催化剂四氮杂大环镍的合成与表征方法第23-26页
        2.2.1 实验仪器与试剂第23-24页
        2.2.2 催化剂四氮杂大环镍的合成方法第24-25页
            2.2.2.1 四氮杂大环二烯配体(L·2HClO_4)的合成第24页
            2.2.2.2 四氮杂大环镍配合物的高氯酸盐[NiL](ClO_4)_2的合成第24-25页
        2.2.3 催化剂[NiL](ClO_4)_2的结构表征第25-26页
    2.3 利用[NiL](ClO_4)_2作催化剂定量分析2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚第26-39页
        2.3.1 实验主要仪器和试剂第26-27页
        2.3.2 实验过程第27-29页
            2.3.2.1 溶液的配制第27页
            2.3.2.2 实验步骤第27-29页
        2.3.3 实验结果与讨论第29-39页
            2.3.3.1 利用B-R振荡体系定量分析BHT第29-30页
            2.3.3.2 振荡体系反应条件的优化第30-36页
                2.3.3.2.1 各组分浓度对振荡体系产生抑制时间的影响第30-34页
                2.3.3.2.2 待测液加入时间对振荡体系产生抑制时间的影响第34-36页
            2.3.3.3 干扰离子的影响第36页
            2.3.3.4 实验机理的探究第36-39页
    2.4 本章小结第39-41页
第三章 利用B-R化学振荡体系比较三种抗氧化剂的抗氧化能力第41-55页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 BHT、BHA和PG的抗氧化性第42-45页
        3.2.1 实验仪器和试剂第42-43页
        3.2.2 实验过程第43-45页
            3.2.2.1 溶液的配制第43-44页
            3.2.2.2 实验步骤第44-45页
    3.3 实验结果与讨论第45-49页
    3.4 反应机理的探究第49-53页
    3.5 本章小结第53-55页
第四章 利用B-Z化学振荡体系检测区分苯二酚的同分异构体第55-72页
    4.1 引言第55-56页
    4.2 以硫酸铈为催化剂鉴别苯二酚的同分异构体第56-57页
        4.2.1 实验仪器和试剂第56页
        4.2.2 实验过程第56-57页
            4.2.2.1 溶液的配制第56-57页
            4.2.2.2 实验步骤第57页
    4.3 实验结果与讨论第57-64页
    4.4 振荡体系反应机理的探讨第64-71页
    4.5 本章小结第71-72页
全文总结第72-74页
参考文献第74-89页
致谢第89-91页
攻读学位期间发表的学术论文第91页

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