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含卟啉及噻二唑基团的荧光聚合物的设计合成及其光学性能研究

中文摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第一章 文献综述第13-44页
   ·荧光基本原理第13-14页
     ·荧光概述第13页
     ·荧光量子产率与Stocks位移第13-14页
   ·荧光材料第14-33页
     ·小分子红光荧光材料第14-24页
     ·聚合物红光材料第24-33页
   ·电子传输材料第33-39页
     ·噁二唑类聚合物第33-37页
     ·噻二唑聚合物第37-39页
   ·本论文的目的和意义第39页
   ·本论文的研究内容第39-43页
   ·本论文的创新点第43-44页
第二章 以卟啉为核的星状聚苯乙烯的合成及其性能研究第44-59页
 摘要第44页
   ·引言第44-45页
   ·实验部分第45-50页
     ·实验原料和试剂第45页
     ·测试手段及表征第45页
     ·5,10,15,20-四[4-(2-甲基-2-溴丙酰氧基)苯基]卟啉锌的合成第45-48页
     ·ATRP聚合第48页
     ·三阶非线性光学性能测试第48-50页
   ·结果与讨论第50-57页
     ·ATRP引发剂的表征第50页
     ·卟啉锌引发剂(Zn-PI)作为ATRP引发剂引发苯乙烯聚合第50-52页
     ·卟啉锌聚苯乙烯结构表征第52-53页
     ·卟啉(锌)星状聚苯乙烯紫外可见吸收光谱第53页
     ·卟啉(锌)聚苯乙烯荧光性能第53-54页
     ·卟啉锌引发剂Zn-PI和星状Zn-PI PSt三阶非线性光学性能第54-56页
     ·星状PI PSt和四苯基卟啉铜配合物的三阶非线性光学性能第56页
     ·热性能第56-57页
   ·结论第57-59页
第三章 以卟啉为核的星状功能聚合物的合成及其性能研究第59-72页
 摘要第59页
   ·引言第59-60页
   ·实验部分第60-62页
     ·实验原料和试剂第60页
     ·测试手段及表征第60页
     ·含咔唑的单体合成第60-62页
     ·ATRP聚合第62页
   ·结果与讨论第62-71页
     ·卟啉锌引发剂的ATRP第62-64页
     ·星状聚合物的表征第64页
     ·吸收光谱第64-65页
     ·单体、引发剂和星状聚合物的荧光性质第65-70页
     ·热性能第70-71页
   ·结论第71-72页
第四章 端基含1,3,4-噻二唑基团的聚苯乙烯的合成及其性能研究第72-80页
 摘要第72页
   ·引言第72-73页
   ·实验部分第73-75页
     ·实验原料和试剂第73页
     ·测试手段及表征第73页
     ·2-(4-溴甲苯基)-5-苯基-1,3,4-噻二唑(BMPPT)的合成第73-75页
     ·聚合与纯化第75页
   ·结果与讨论第75-79页
     ·苯乙烯的ATRP聚合第75-76页
     ·影响因素讨论第76-78页
     ·荧光性能第78-79页
   ·结论第79-80页
第五章 侧链含1,3,4-噻二唑的功能性聚合物的合成及其性能研究第80-99页
 摘要第80页
   ·引言第80-81页
   ·实验部分第81-87页
     ·表征第81页
     ·原料第81页
     ·2-(4-苯甲基)-5-苯基-1,3,4-噻二唑(MPPT)和2-(4-甲氧基苯基)-5-苯基-1,3,4-噻二唑(MOPPT)的合成第81-82页
     ·中间体和单体的合成第82-86页
     ·氯甲基化聚苯乙烯的制备第86页
     ·功能单体的聚合第86-87页
     ·侧链部分功能化聚苯乙烯的制备第87页
   ·结果与讨论第87-97页
     ·单体的合成和聚合第87页
     ·中间体、单体的表征第87-89页
     ·功能单体和聚合物的吸收光谱第89-90页
     ·功能单体和聚合物的荧光性能第90-93页
     ·电化学特性第93-94页
     ·聚合物的合成及氯甲基含量测定第94-95页
     ·后修饰法得到侧链部分功能性聚合物第95页
     ·功能性聚合物的光学性能第95-97页
     ·含酚羟基的噻二唑和噁二唑化合物的电化学性能理论计算第97页
   ·结论第97-99页
第六章 全文总结第99-101页
   ·论文总结第99-100页
   ·问题与展望第100-101页
参考文献第101-115页
攻读博士期间论文发表和整理情况第115-116页
致谢第116页

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