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 |