含硫吡啶配体的金属配合物的合成及催化析氢性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-14页
第一章绪论第14-30页
    1.1前言第14页
    1.2光催化水还原析氢现状第14-21页
        1.2.1均相光催化水还原析氢第14-17页
        1.2.2异相光催化水还原析氢第17-21页
    1.3电催化水还原析氢现状第21-29页
        1.3.1镍基配合物第22-23页
        1.3.2铁基配合物第23-25页
        1.3.3铜基配合物第25-26页
        1.3.4钴基配合物第26-29页
    1.4论文选题思路第29-30页
第二章仪器试剂与测试方法第30-34页
    2.1实验仪器第30页
    2.2实验试剂第30-31页
    2.3配合物的光催化析氢表征方法第31页
        2.3.1配合物的光催化析氢测试方法第31页
    2.4配合物的电化学表征方法第31-34页
        2.4.1循环伏安(CV)测试第32页
        2.4.2控制电位电解(CPE)测试第32-33页
        2.4.3法拉第效率(FE)测试第33页
        2.4.4电化学阻抗(EIS)测试第33页
        2.4.5光电流测试第33-34页
第三章配合物[Ni(mpo)2(PPh3)]1的合成、表征及催化析氢性能研究第34-59页
    3.1实验内容第34-35页
        3.1.1配合物1的合成第34页
        3.1.2CdS纳米棒(CdSNRs)的合成第34-35页
        3.1.3CdS纳米簇的合成第35页
    3.2配合物1和CdS的表征第35-41页
        3.2.1配合物1的晶体结构第35-37页
        3.2.2配合物1的核磁共振测试第37页
        3.2.3配合物1的粉末X射线衍射(PXRD)测试第37-38页
        3.2.4配合物1的紫外-可见光光谱(UV-vis)测试第38-39页
        3.2.5配合物1的红外光谱(IR)测试第39页
        3.2.6配合物1的X射线光电子能谱(XPS)测试第39-40页
        3.2.7CdS的表征第40-41页
    3.3配合物1的光催化性能的研究第41-49页
        3.3.1异相光催化体系水还原析氢的最佳条件研究第41-44页
        3.3.2配合物1长时间光催化水还原析氢效果第44-45页
        3.3.3长时间光催化水还原析氢溶液组分变化第45-47页
        3.3.4配合物1光催化水还原析氢循环实验第47页
        3.3.5配合物1光催化水还原析氢的表观量子产率第47-48页
        3.3.6配合物1对不同形貌CdS的析氢效果第48-49页
    3.4光催化水还原析氢的电子空穴分离表征及催化机理第49-52页
        3.4.1配合物1和CdSNRs的紫外-可见漫反射测试(UV-VisDRS)第49页
        3.4.2配合物1和CdSNRs的稳态光致发光(PL)测试第49-50页
        3.4.3配合物1和CdSNRs的电化学阻抗(EIS)测试第50-51页
        3.4.4CdSNRs的莫特-肖特基(Mott-Schottky)测试第51页
        3.4.5配合物1分子轨道理论计算第51-52页
    3.5配合物1光催化水还原析氢的催化机理第52-53页
    3.6配合物1的电催化水还原析氢性能的研究第53-58页
        3.6.1配合物1在乙腈相中循环伏安测试第53页
        3.6.2配合物1在乙腈相中控制电位电解测试第53-55页
        3.6.3配合物1在混合相中循环伏安测试第55页
        3.6.4配合物1在混合相中控制电位电解测试第55-57页
        3.6.5配合物1电催化水还原析氢的催化机理第57-58页
    3.7本章小结第58-59页
第四章配合物[(bpte)FeCl2]2和[(bpte)CuCl2]3的合成、表征及催化析氢性能研究第59-82页
    4.1实验内容第59-60页
        4.1.1N2S2型配体bpte的合成第59页
        4.1.2配合物2和配合物3的合成第59-60页
    4.2配体bpte、配合物2和3的表征第60-69页
        4.2.1配体bpte的核磁共振测试第60-61页
        4.2.2配合物2和配合物3的晶体结构第61-63页
        4.2.3配合物2和3的粉末X射线衍射测试第63-64页
        4.2.4配合物2和3的紫外-可见光光谱测试第64页
        4.2.5配合物2和3的高分辨质谱(ESI-MS)测试第64-66页
        4.2.6配合物2和3的X射线光电子能谱测试第66-68页
        4.2.7配合物2和3的直流磁化率测试第68-69页
    4.3配合物2和3的光催化性能的研究第69-73页
        4.3.1异相光催化体系水还原析氢的最佳条件研究第69-71页
        4.3.2配合物2和3长时间光催化水还原析氢效果第71-72页
        4.3.3配合物2和3光催化水还原析氢的表观量子产率第72-73页
    4.4光催化水还原析氢的电子空穴分离表征及催化机理第73-75页
        4.4.1催化剂的紫外-可见漫反射测试第73页
        4.4.2催化剂的稳态光致发光测试第73-74页
        4.4.3配合物和CdSNRs的电化学阻抗测试第74-75页
    4.5配合物2和3光催化水还原析氢的催化机理第75页
    4.6配合物2和3的电催化水还原析氢性能的研究第75-80页
        4.6.1配合物2和3在乙腈相中的循环伏安测试第75-76页
        4.6.2配合物2和3在水相中的循环伏安测试第76-77页
        4.6.3配合物2和3在水相中控制电位电解测试第77-80页
        4.6.4配合物2和3电催化水还原析氢的催化机理第80页
    4.7本章小结第80-82页
第五章配合物[(bptb)CoCl2]4和[(bptb)CoBr2]5的合成、表征及催化析氢性能研究第82-105页
    5.1实验内容第82-83页
        5.1.1N2S2型配体bptb的合成第82页
        5.1.2配合物4和配合物5的合成第82-83页
    5.2配体bptb、配合物4和5的表征第83-90页
        5.2.1配体bptb的核磁共振测试第83-84页
        5.2.2配合物4和配合物5的晶体结构第84-86页
        5.2.3配合物4和5的粉末X-射线衍射测试第86-87页
        5.2.4配合物4和5的红外光谱测试第87-88页
        5.2.5配合物4和5的高分辨质谱测试第88页
        5.2.6配合物4和5的X射线光电子能谱测试第88-89页
        5.2.7配合物4和5的直流磁化率测试第89-90页
    5.3配合物4和5的光催化性能的研究第90-95页
        5.3.1异相光催化体系水还原析氢的最佳条件研究第90-92页
        5.3.2配合物4和5长时间光催化水还原析氢效果第92-94页
        5.3.3配合物4光催化水还原析氢循环实验第94-95页
        5.3.4配合物4和5光催化水还原析氢的表观量子产率第95页
    5.4光催化水还原析氢的电子空穴分离表征及催化机理第95-97页
        5.4.1催化剂的紫外-可见漫反射测试第95-96页
        5.4.2CdSNRs及其复合物的稳态光致发光测试第96-97页
        5.4.3CdSNRs及其复合物的光电流响应测试第97页
    5.5配合物4和5光催化水还原析氢的催化机理第97-98页
    5.6配合物4和5的电催化水还原析氢性能的研究第98-103页
        5.6.1配合物4和5在乙腈相中循环伏安测试第98-99页
        5.6.2配合物4和5在水相中的循环伏安测试第99-100页
        5.6.3配合物4和5在水相中控制电位电解测试第100-102页
        5.6.4配合物4和5电催化稳定性测试第102-103页
        5.6.5配合物4和5电催化水还原析氢的催化机理第103页
    5.7本章小结第103-105页
结论与展望第105-107页
参考文献第107-115页
附录第115-122页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第122-123页
致谢第123-124页
附件第124页

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