中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
第一章 酞菁类化合物的发展与概况 | 第10-37页 |
1.1 酞菁配合物的历史 | 第10-12页 |
1.2 酞菁配合物的性质与应用 | 第12-21页 |
1.2.1 酞菁的光谱性质及其应用 | 第12-14页 |
1.2.1.1 酞菁的紫外光谱性质 | 第12页 |
1.2.1.2 酞菁的红外光谱性质 | 第12-13页 |
1.2.1.3 酞菁的荧光性质 | 第13-14页 |
1.2.2 酞菁的电化学性质及其应用 | 第14-18页 |
1.2.2.1 电化学分析方法简介 | 第14-15页 |
1.2.2.2 酞菁的氧化还原性质 | 第15页 |
1.2.2.3 酞菁的催化性质及其应用 | 第15-17页 |
1.2.2.4 酞菁的生物电化学性质 | 第17-18页 |
1.2.3 酞菁在微传感器方面的应用 | 第18-19页 |
1.2.4 酞菁在非线性光学中的应用 | 第19-20页 |
1.2.5 酞菁在功能材料领域的应用 | 第20-21页 |
1.3 聚合酞菁的性质及应用 | 第21-28页 |
1.3.1 聚合酞菁的性质及分类 | 第21-26页 |
1.3.2 聚合酞菁的应用 | 第26-28页 |
1.3.2.1 优良的光敏剂 | 第26页 |
1.3.2.2 导电材料 | 第26-27页 |
1.3.2.3 光导材料 | 第27页 |
1.3.2.4 耐高温材料 | 第27-28页 |
1.3.2.5 聚合酞菁的LB膜 | 第28页 |
1.4 本工作的意义 | 第28-29页 |
1.5 参考文献 | 第29-37页 |
第二章 pH值对聚四氨基酞菁钴膜电化学及紫外光谱性质的影响 | 第37-52页 |
2.1 前言 | 第37-38页 |
2.2 实验部分 | 第38-40页 |
2.2.1 试剂及处理方法 | 第38页 |
2.2.2 仪器与方法 | 第38-39页 |
2.2.3 聚四氨基酞菁钴膜修饰玻碳电极的制备 | 第39-40页 |
2.3 结果与讨论 | 第40-50页 |
2.3.1 p-CoTAPc/GC的电化学性质 | 第40-42页 |
2.3.2 pH值对p-CoTAPc/GC电化学性质的影响 | 第42-43页 |
2.3.3 pH值对p-CoTAPc膜光谱性质的影响 | 第43-46页 |
2.3.4 p-CoTAPc/GC对氧还原的催化性质 | 第46-48页 |
2.3.5 pH值对p-CoTAPc/GC催化氧还原性质的影响 | 第48-50页 |
2.4 结论 | 第50页 |
2.5 参考文献 | 第50-52页 |
第三章 四氨基酞菁铜与苯胺共聚高分子膜得制备与性质研究 | 第52-74页 |
3.1 前言 | 第52-53页 |
3.2 实验部分 | 第53-54页 |
3.2.1 试剂与药品 | 第53页 |
3.2.2 仪器和方法 | 第53-54页 |
3.3 结果和讨论 | 第54-69页 |
3.3.1 CuTAPc在玻碳电极上得电聚合 | 第54-56页 |
3.3.2 p-CuTAPc/GC的电化学性质 | 第56-57页 |
3.3.3 p-CuTAPc-PAN/GC的电聚合 | 第57-58页 |
3.3.4 p-CuTAPc-PAN/GC的电化学性质 | 第58-60页 |
3.3.5 p-CuTAPc-PAN/ITO的红外光谱 | 第60-62页 |
3.3.6 p-CuTAPc-PAN/ITO的紫外光谱 | 第62-65页 |
3.3.7 p-CuTAPc-PAN/ITO的荧光发射光谱 | 第65-66页 |
3.3.8 p-CuTAPc-PAN/ITO的电导率 | 第66-67页 |
3.3.9 p-CuTAPc-PAN/ITO的扫描电子显微镜 | 第67-69页 |
3.3.10 p-CuTAPc-PAN的聚合机理 | 第69页 |
3.4 结论 | 第69-70页 |
3.5 参考文献 | 第70-74页 |