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卟啉化功能材料及其传感性能研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第15-45页
    1.1 概述第15-18页
        1.1.1 卟啉的结构特性第15-16页
        1.1.2 卟啉的光学特性第16-18页
    1.2 卟啉化合物传感的研究进展第18-27页
        1.2.1 卟啉金属离子传感第18-21页
        1.2.2 pH传感第21页
        1.2.3 其他传感第21-22页
        1.2.4 卟啉聚合物传感的研究进展第22-26页
        1.2.5 卟啉复合材料传感的研究进展第26-27页
    1.3 呼吸图法制备聚合物蜂窝状膜第27-36页
        1.3.1 呼吸图法的基本原理第28-30页
        1.3.2 蜂窝状膜制备的主要影响因素第30-32页
        1.3.3 蜂窝状膜的应用第32-36页
    1.4 静电纺丝法制备聚合物纳米纤维第36-42页
        1.4.1 静电纺丝基本原理第36-37页
        1.4.2 静电纺丝纤维的形态结构控制第37-40页
        1.4.3 静电纺丝技术的应用第40-42页
    1.5 课题提出与研究内容第42-45页
        1.5.1 课题提出第42-43页
        1.5.2 研究内容第43-45页
第二章 实验部分第45-61页
    2.1 实验材料与仪器第45-48页
        2.1.1 实验材料第45-47页
        2.1.2 实验仪器第47-48页
    2.2 卟啉化合物的合成第48-51页
        2.2.1 单氨基卟啉的合成第48-49页
        2.2.2 卟啉功能化合物P1的合成第49页
        2.2.3 二氨基卟啉的合成第49-50页
        2.2.4 钴卟啉/丹磺酰哌嗪的合成第50-51页
    2.3 卟啉化聚酰亚胺的合成第51-52页
    2.4 卟啉化功能材料的制备第52-54页
        2.4.1 CoTPP-DP功能化滤纸的制备第52-53页
        2.4.2 PPI致密膜的制备第53页
        2.4.3 PPI蜂窝状膜的制备第53页
        2.4.4 PPI纤维膜的制备第53-54页
    2.5 Zn~(2+)传感实验第54页
        2.5.1 P1对Zn~(2+)的检测第54页
        2.5.2 P1对Zn~(2+)的选择性检测第54页
    2.6 NH_3传感实验第54-55页
        2.6.1 溶液中氨分子的检测第54页
        2.6.2 功能化滤纸对氨气的检测第54-55页
        2.6.3 氨气的在线检测第55页
    2.7 HCl传感实验第55页
        2.7.1 PPI蜂窝膜对HCl气体的检测第55页
        2.7.2 PPI蜂窝膜的恢复实验第55页
    2.8 Hg~(2+)吸附实验第55-56页
        2.8.1 汞离子吸附实验第55-56页
        2.8.2 纤维再生与重复吸附第56页
    2.9 常规表征技术第56-61页
        2.9.1 核磁共振氢谱(~1H NMR)第56页
        2.9.2 质谱第56页
        2.9.3 紫外光谱第56-57页
        2.9.4 荧光光谱第57页
        2.9.5 差示扫描量热(DSC)和热失重分析(TGA)第57-58页
        2.9.6 场发射扫描电子显微镜(FESEM)第58页
        2.9.7 荧光显微镜第58页
        2.9.8 激光共聚焦显微镜第58页
        2.9.9 X-射线光电子能谱(XPS)第58页
        2.9.10 量子化学计算模拟第58-61页
第三章 卟啉功能分子对水溶液中Zn~(2+)的检测第61-71页
    3.1 前言第61-62页
    3.2 P1的合成与表征第62-66页
        3.2.1 单氨基卟啉的合成第62-63页
        3.2.2 P1的合成第63-65页
        3.2.3 P1的光谱特性第65-66页
    3.3 P1对Zn~(2+)的选择性检测第66-69页
        3.3.1 P1对Zn~(2+)的检测第66-67页
        3.3.2 P1对金属离子传感的选择性第67-69页
    3.4 小结第69-71页
第四章 钴卟啉-丹磺酰哌嗪功能化纤维素滤纸的制备及其氨气检测第71-87页
    4.1 前言第71-72页
    4.2 CoTPP-DP配合物的合成第72-75页
        4.2.1 DP的合成第72-75页
    4.3 DP轴向配位对CoTPP聚集行为的影响第75-76页
    4.4 溶液中CoTPP-DP的氨分子检测第76-79页
    4.5 CoTPP-DP功能化纤维素滤纸的制备第79-82页
    4.6 CoTPP-DP功能化滤纸对氨气的传感性能第82-86页
        4.6.1 氨气的荧光强度测试第82-83页
        4.6.2 对氨气的响应速度第83-84页
        4.6.3 对氨气浓度的响应第84-85页
        4.6.4 氨气的可视化检测第85-86页
    4.7 小结第86-87页
第五章 卟啉化聚酰亚胺蜂窝膜的制备及其HCl气体检测第87-102页
    5.1 前言第87-88页
    5.2 卟啉化聚酰亚胺蜂窝状膜的制备与表征第88-95页
        5.2.1 卟啉化聚酰亚胺的合成第88-91页
        5.2.2 卟啉化聚酰亚胺蜂窝状膜的制备第91-92页
        5.2.3 卟啉含量对蜂窝膜形态的影响第92-95页
    5.3 PPIs与水分子相互作用的计算模拟第95-96页
    5.4 PPI蜂窝膜的热稳定性第96-98页
    5.5 PPI蜂窝膜对HCl的传感性能第98-101页
    5.6 小结第101-102页
第六章 卟啉化聚酰亚胺纳米纤维的制备及其对Hg~(2+)的吸附第102-113页
    6.1 前言第102-103页
    6.2 卟啉化聚酰亚胺纳米纤维膜的制备与表征第103-104页
    6.3 纳米纤维用于Hg~(2+)吸附第104-111页
        6.3.1 纳米纤维对Hg~(2+)的吸附表征第104-105页
        6.3.2 PPI纳米纤维对Hg~(2+)的吸附选择性第105-106页
        6.3.3 pH对吸附性能的影响第106-107页
        6.3.4 吸附随时间的影响第107-108页
        6.3.5 初始浓度对吸附的影响第108-109页
        6.3.6 不同卟啉含量的纳米纤维的吸附性能第109-110页
        6.3.7 卟啉化纳米纤维的再生第110-111页
    6.4 小结第111-113页
全文总结第113-115页
论文主要创新点第115-117页
不足与展望第117-119页
参考文献第119-133页
作者简介及攻读博士期间相关科研成果第133-134页

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