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三嗪基MOF在光催化偶联产氢与有机物转化中的应用

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 金属有机框架材料的光催化进展第10-47页
    1.1 光催化的研究背景及意义第10-12页
    1.2 光催化作用机理概述第12-23页
        1.2.1 光化学基础第12-14页
        1.2.2 半导体的光物理过程第14-19页
        1.2.3 影响半导体光催化活性的关键因素第19-23页
    1.3 金属有机框架材料的结构第23-25页
        1.3.1 金属次级构筑单元第24-25页
        1.3.2 有机桥联配体第25页
    1.4 金属有机框架材料的光化学性质第25-31页
        1.4.1 MOFs中的能量传递第25-26页
        1.4.2 MOFs:半导体?第26-28页
        1.4.3 MOFs中的电荷转移第28-31页
    1.5 金属有机框架材料的光催化应用第31-38页
        1.5.1 光催化水还原第31-35页
        1.5.2 光催化CO_2还原第35-36页
        1.5.3 光催化水氧化第36-38页
    参考文献第38-47页
第2章 三嗪基MOF在光催化产氢偶联卞胺氧化反应的探索第47-62页
    2.1 引论第47-48页
    2.2 实验部分第48-51页
        2.2.1 实验原料第48-49页
        2.2.2 实验表征第49页
        2.2.3 催化剂制备第49-51页
        2.2.4 光催化测试第51页
    2.3 分析与讨论第51-58页
        2.3.1 材料的合成以及结构表征第52-55页
        2.3.2 光催化产氢偶联卞胺氧化性能测试第55-57页
        2.3.3 光催化产氢偶联有机物转化性能推广第57-58页
    2.4 本章小结第58-59页
    参考文献第59-62页
第3章 三嗪基MOF光催化过程机理探索第62-73页
    3.1 引论第62页
    3.2 实验部分第62-65页
        3.2.1 实验原料第62-63页
        3.2.2 实验表征第63页
        3.2.3 光-电化学测试第63-64页
        3.2.4 DFT计算第64-65页
    3.3 分析与讨论第65-71页
        3.3.1 偶联反应机理探索第65-67页
        3.3.2 材料的电荷分离效率第67-69页
        3.3.3 三嗪基团功能探索第69-71页
    3.4 本章小结第71页
    参考文献第71-73页
第4章 总结与展望第73-76页
    4.1 成果与不足第73页
    4.2 MOFs光催化的展望第73-76页
致谢第76-78页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第78页

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