摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
图目录 | 第12-14页 |
表目录 | 第14-16页 |
1 绪论 | 第16-45页 |
1.1 硫属化物的水热/溶剂热合成概述 | 第17页 |
1.2 影响硫属化物水热/溶剂热合成的重要因素 | 第17-19页 |
1.3 水热/溶剂热法合成硫属化物的进展 | 第19-42页 |
1.3.1 第三主族体系硫属化物 | 第19-27页 |
1.3.2 第四主族体系硫属化物 | 第27-32页 |
1.3.3 第五主族体系硫属化物 | 第32-42页 |
1.4 本论文的主要研究思路 | 第42-44页 |
1.5 本论文的主要研究内容 | 第44-45页 |
2 含银的多元金属硫化物的溶剂热合成与表征 | 第45-66页 |
2.1 过量S的矿化作用 | 第45-47页 |
2.2 化合物Na_5AgGe_2S_7(1)和Rb_2Ag_2GeS_4(2)的合成与表征 | 第47-54页 |
2.2.1 化合物1和2的合成 | 第47页 |
2.2.2 化合物1和2的晶体结构 | 第47-54页 |
2.3 化合物Ag_3M~ⅢS_3(M=As,Sb)(3,4)和KAg_2AsS_3(5)的合成与表征 | 第54-64页 |
2.3.1 化合物3和4的合成 | 第54页 |
2.3.2 化合物3和4的晶体结构 | 第54-57页 |
2.3.3 化合物5的合成 | 第57-58页 |
2.3.4 化合物5的晶体结构 | 第58-61页 |
2.3.5 化合物5的性质表征 | 第61-64页 |
2.4 本章小结 | 第64-66页 |
3 含铜的多元金属硫化物的溶剂热合成及表征 | 第66-93页 |
3.1 化合物(enH_2)_(0.5)(Cu_2SbS_3)(6)的合成与表征 | 第67-71页 |
3.1.1 化合物6的合成 | 第67-68页 |
3.1.2 化合物6的晶体结构 | 第68-71页 |
3.2 化合物Rb_2Cu_2SbS_5(7)和Cs_2Cu_2Sb_2S_5(8)的合成与表征 | 第71-81页 |
3.2.1 化合物7和8的合成 | 第71-73页 |
3.2.2 化合物7和8的晶体结构 | 第73-78页 |
3.2.3 化合物7和8的性质表征 | 第78-81页 |
3.3 化合物K_2Cu_2AsS_5(9)和Rb_8Cu_6As_8S_(19)(10)的合成与表征 | 第81-91页 |
3.3.1 化合物9和10的合成 | 第81-83页 |
3.3.2 化合物9和10的晶体结构 | 第83-87页 |
3.3.3 化合物10的性质表征 | 第87-91页 |
3.4 本章小结 | 第91-93页 |
4 多元铟硫化物的水热/溶剂热合成及表征 | 第93-111页 |
4.1 化合物NainS_2(11)的合成与表征 | 第93-97页 |
4.1.1 化合物11的合成 | 第94页 |
4.1.2 化合物11的晶体结构 | 第94-97页 |
4.2 化合物[(Me)_4N]_6[In_(10)S_(18)](12)和[(Me)_4N]_(13)[Cu_5In_(30)S_(54)](13)的合成与表征 | 第97-110页 |
4.2.1 化合物12和13的合成 | 第97-99页 |
4.2.2 化合物12和13的晶体结构 | 第99-103页 |
4.2.3 化合物12和13的性质表征 | 第103-110页 |
4.3 本章小结 | 第110-111页 |
5 结论与展望 | 第111-115页 |
5.1 结论 | 第111-113页 |
5.2 创新点 | 第113页 |
5.3 展望 | 第113-115页 |
参考文献 | 第115-132页 |
附录A 本论文所使用的表征方法及试剂 | 第132-133页 |
致谢 | 第133-134页 |
作者简介 | 第134-135页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第135页 |