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金属有机骨架的手性修饰及其在手性分离、识别中的应用

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-39页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 手性MOFs设计合成与应用第12-21页
        1.2.1 手性MOFs材料的结构特点以及研究进展第12-13页
        1.2.2 手性MOFs合成方法第13-16页
        1.2.3 手性MOFs研究进展以及应用第16-21页
            1.2.3.1 手性MOFs作为催化反应催化剂第16-19页
            1.2.3.2 手性MOFs用于对映异构体分离第19-21页
    1.3 核壳结构MOFs合成方法以及研究进展第21-25页
        1.3.1 核壳结构MOFs的发展第21页
        1.3.2 核壳结构MOFs合成方法第21-23页
        1.3.3 核壳结构MOFs的相关应用第23-25页
            1.3.3.1 核壳结构增加材料的稳定性第23-24页
            1.3.3.2 优化金属纳米颗粒材料的性能第24页
            1.3.3.3 改善MOFs的选择性分离的性能第24-25页
    1.4 本论文的选题目的、意义以及研究内容第25-27页
    参考文献第27-39页
第二章 金属有机骨架的表面手性蚀刻及在手性分离中应用第39-57页
    2.1 引言第39-40页
    2.2 实验部分第40-43页
        2.2.1 实验试剂与仪器第40-41页
        2.2.2 材料的制备第41-42页
        2.2.3 选择性分离实验第42页
        2.2.4 物理模型拟合样品吸附过程的机制第42-43页
    2.3 结果与讨论第43-52页
        2.3.1 [Cu_3(Btc)_2]@[Cu_2((+)-Cam)_2Dabco]的结构表征第43-48页
        2.3.2 对映异构体选择性分离结果与讨论第48-52页
    2.4 本章小结第52-53页
    参考文献第53-57页
第三章 聚合物修饰的金属有机骨架在手性分离和识别中的应用第57-75页
    3.1 引言第57-58页
    3.2 实验部分第58-61页
        3.2.1 实验试剂与仪器第58-59页
        3.2.2 材料的制备第59页
        3.2.3 Carvonre吸附动力学速率测试实验第59-60页
        3.2.4 手性识别的测试第60-61页
        3.2.5 物理模型拟合样品吸附过程的机制第61页
    3.3 结果与讨论第61-69页
        3.3.1 MIL-101@chiral PANI的结构表征第61-65页
        3.3.2 MIL-101@chiral PANI对映异构体选择性识别的结果与讨论第65-68页
        3.3.3 MIL-101@chiral PANI对映异构体选择性分离的结果与讨论第68-69页
    3.4 本章小结第69-70页
    参考文献第70-75页
致谢第75-77页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第77-78页

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