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钛基金属-有机骨架材料的设计调控合成研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第19-41页
    1.1 金属-有机骨架材料简介第20-23页
        1.1.1 金属-有机骨架材料的定义第20-23页
        1.1.2 金属-有机骨架材料的命名第23页
    1.2 钛基金属-有机骨架材料第23-35页
        1.2.1 钛基金属-有机骨架材料的简介第23-24页
        1.2.2 早期Ti-MOF第24页
        1.2.3 羧酸基Ti-MOF第24-26页
        1.2.4 单原子Ti-MOF第26-27页
        1.2.5 Ti_3O_3-cluster结构Ti-MOF第27-28页
        1.2.6 卟啉配体Ti-MOF第28-29页
        1.2.7 原位生成SBUs构筑Ti-MOF第29-31页
        1.2.8 后合成改性制备Ti-MOF第31-32页
        1.2.9 钛锆双金属MOFs第32-33页
        1.2.10 钛基金属-有机骨架材料的应用研究第33-35页
    1.3 MOFs材料的形貌和尺寸调控第35-40页
    1.4 本论文的选题依据及研究思路第40-41页
2 实验部分第41-45页
    2.1 实验试剂第41-42页
    2.2 实验仪器第42页
    2.3 样品的表征第42-44页
        2.3.1 粉末X射线衍射第42页
        2.3.2 扫描电镜第42页
        2.3.3 透射电镜第42-43页
        2.3.4 Ar物理吸附第43页
        2.3.5 傅里叶变换红外光谱第43页
        2.3.6 紫外-拉曼光谱第43页
        2.3.7 紫外可见漫反射吸收光谱第43页
        2.3.8 热重分析第43页
        2.3.9 X射线光电子能谱第43页
        2.3.10 电感耦合等离子体发射光谱第43页
        2.3.11 X射线吸收精细结构光谱第43-44页
    2.4 样品的催化性能测试第44-45页
3 原料种类及浓度对NH_2-MIL-125形貌影响的研究第45-62页
    3.1 引言第45页
    3.2 实验部分第45-47页
        3.2.1 原料浓度的考察第45-46页
        3.2.2 钛源种类的考察第46页
        3.2.3 添加晶种合成NH_2-MIL-125第46-47页
    3.3 结果与讨论第47-61页
        3.3.1 原料浓度对H_2-MIL-125形貌的影响第47-51页
        3.3.2 钛酯类型对NH_2-MIL-125形貌的影响第51-56页
        3.3.3 晶种对NH_2-MIL-125(Ti)形貌的影响第56-59页
        3.3.4 可见光催化降解罗丹明B性能评价第59-61页
    3.4 小结第61-62页
4 双金属M/Ti-NH_2-MIL-125的合成第62-84页
    4.1 引言第62页
    4.2 实验部分第62-64页
        4.2.1 使用ZrCl_4合成Zr/Ti-NH_2-MIL-125第62-63页
        4.2.2 使用正丙醇锆合成Zr/Ti-NH_2-MIL-125第63页
        4.2.3 使用乙酰丙酮铁合成Fe/Ti-NH_2-MIL-125第63-64页
    4.3 结果与讨论第64-83页
        4.3.1 ZrCl_4合成Zr/Ti-NH_2-MIL-125的结果分析第64-67页
        4.3.2 正丙醇锆合成Zr/Ti-NH_2-MIL-125的结果分析第67-74页
        4.3.3 乙酰丙酮铁合成Fe/Ti-NH_2-MIL-125的结果分析第74-81页
        4.3.4 可见光催化降解罗丹明B性能评价第81-83页
    4.4 小结第83-84页
5 添加剂对NH_2-MIL-125合成的影响第84-107页
    5.1 引言第84-85页
    5.2 实验部分第85-87页
        5.2.1 羧酸添加剂辅助合成NH_2-MIL-125第85-86页
        5.2.2 CTAB添加辅助合成NH_2-MIL-125第86-87页
    5.3 结果与讨论第87-105页
        5.3.1 小分子羧酸添加剂对NH_2-MIL-125的影响第87-91页
        5.3.2 类配体羧酸添加剂对NH_2-MIL-125的影响第91-96页
        5.3.3 可见光催化降解罗丹明B性能评价第96-99页
        5.3.4 CTAB辅助合成多级孔NH_2-MIL-125第99-105页
    5.4 小结第105-107页
6 新型钛基MOFs材料的设计合成第107-120页
    6.1 引言第107页
    6.2 新型Ti-MOF的合成第107-108页
    6.3 结果与讨论第108-119页
    6.4 小结第119-120页
7 结论与展望第120-122页
    7.1 结论第120-121页
    7.2 创新点摘要第121页
    7.3 展望第121-122页
参考文献第122-137页
作者简介第137页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第137-139页
致谢第139页

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