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基于紫精构筑的离子对电荷转移化合物的合成及其光电性质

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 前言第9-28页
    1.1 配位化学与离子对电荷转移化合物的研究概述第9-10页
        1.1.1 配位聚合物的发展第9-10页
    1.2 金属卤化物基功能材料第10-13页
        1.2.1 荧光材料第10-11页
        1.2.2 光催化降解材料第11-13页
    1.3 有机芳香羧酸-金属聚合物功能材料第13-17页
    1.4 紫精类化合物功能材料第17-26页
        1.4.1 紫精类电致变色功能材料第18-19页
        1.4.2 紫精类光致变色功能材料第19-21页
        1.4.3 紫精类光电转换功能材料第21-23页
        1.4.4 紫精类光催化降解功能材料第23-26页
    1.5 本论文的选题意义及主要研究成果第26-28页
        1.5.1 选题意义第26页
        1.5.2 主要研究成果第26-28页
第二章 实验部分第28-37页
    2.1 主要试剂和仪器第28-29页
        2.1.1 药品(所用药品未加说明均为市售分析纯试剂)第28页
        2.1.2 仪器和设备第28-29页
    2.2 中间有机化合物的制备第29-35页
        2.2.1 有机功能分子的制备第30-31页
            2.2.1.1 碘化甲基紫精的制备第30页
            2.2.1.2 碘化乙基紫精的制备第30页
            2.2.1.3 硝酸甲基紫精的制备第30页
            2.2.1.4 硝酸乙基紫精的制备第30-31页
        2.2.2 目标产物的合成第31-35页
            2.2.2.1 [(EV)_3(Pb_3Br_9)_2]_n(1)的合成第31页
            2.2.2.2 [(MV)_4(Cd_2I_7)_2(Cd_2I_6)]_n(2)的合成第31页
            2.2.2.3 [(MV)_2(Pb_7Br_(18))]_n(3)的合成第31页
            2.2.2.4 [(MV)(Ni(NDA)_2)]_n(4)的合成第31-32页
            2.2.2.5 [(MV)(CoNDA)(NDA)·2H_2O]_n (5)的合成第32页
            2.2.2.6 [(MV)(ZnTDA_2)]_n(6)的合成第32页
            2.2.2.7 [(MV)(Co_3TDA_4)·2H_2O]_n (7)的合成第32-33页
            2.2.2.8 [(MV)(Mg_3TDA_4)·2H_2O]_n (8)的合成第33页
            2.2.2.9 [(MV)(Cd_3TDA_4)·2H_2O]_n (9)的合成第33页
            2.2.2.10 [(MV)(Mn_3TDA_4)·2H_2O]_n(10)的合成第33页
            2.2.2.11 [(MV)(Pb_3(IPA)_4)]_n(11)的合成第33-34页
            2.2.2.12 [(MV)(Cd_2(TPA)_3)]_n(12)的合成第34页
            2.2.2.13 [(MV)(Cd_2(BTC)_2)·2H_2O]_n (13)的合成第34页
            2.2.2.14 [(MV)(Co(PMA))]_n(14)的合成第34-35页
    2.3 合成小结第35页
    2.4 X-射线单晶衍射实验第35-37页
第三章 化合物结构解析第37-80页
    3.1 紫精/金属卤化簇类聚合物第37-46页
        3.1.1 化合物1[(EV)_3(Pb_3Br_9)_2]_n的结构解析第37-40页
        3.1.2 化合物2[(MV)_4(Cd_2I_7)_2(Cd_2I_6)]_n的结构解析第40-42页
        3.1.3 化合物3[(MV)_2(Pb_7Br_(18))]_n的结构解析第42-46页
    3.2 紫精/多元芳香羧酸金属配位聚合物第46-80页
        3.2.1 化合物4[(MV)(Ni(NDA)_2)]_n的结构解析第46-48页
        3.2.2 化合物5[(MV)(CoNDA)(NDA)·2H_2O]_n的结构解析第48-51页
        3.2.3 化合物6[(MV)(ZnTDA_2)]_n的结构解析第51-53页
        3.2.4 化合物7[(MV)(Co_3TDA_4)·2H_2O]_n的结构解析第53-56页
        3.2.5 化合物8[(MV)(Mg_3TDA_4)·2H_2O]_n的结构解析第56-60页
        3.2.6 化合物9[(MV)(Cd_3TDA_4)·2H_2O]_n真的结构解析第60-63页
        3.2.7 化合物10 [(MV)(Mn_3TDA_4)·2H_2O]_n的结构解析第63-67页
        3.2.8 化合物11 [(MV)(Pb_3(IPA)_4)]_n的结构解析第67-70页
        3.2.9 化合物12[(MV)(Cd_2(TPA)_3)]_n的结构解析第70-73页
        3.2.10 化合物13 [(MV)(Cd_2(BTC)_2)·2H_2O]_n的结构解析第73-76页
        3.2.11 化合物14 [(MV)(Co(PMA))]_n的结构解析第76-80页
第四章 波谱表征与性能测试第80-106页
    4.1 红外光谱第80-89页
        4.1.1 化合物1[(EV)_3(Pb_3Br_9)_2]_n的红外光谱图及主要吸收峰归属第80-81页
        4.1.2 化合物2[(MV)_4(Cd_2I_7)_2(Cd_2I_6)]_n的红外光谱图及主要吸收峰归属第81页
        4.1.3 化合物3[(MV)_2(Pb_7Br_(18))]_n的红外光谱图及主要吸收峰归属第81-82页
        4.1.4 化合物4[(MV)(Ni(NDA)_2)]_n的红外光谱图及主要吸收峰归属第82-83页
        4.1.5 化合物5[(MV)(CoNDA)(NDA)·2H_2O]_n的红外光谱图及主要吸收峰归属第83页
        4.1.6 化合物6[(MV)(ZnTDA_2)]_n的红外光谱图及主要吸收峰归属第83-84页
        4.1.7 化合物7[(MV)(Co_3TDA_4)·2H_2O]_n的红外光谱图及主要吸收峰归属第84页
        4.1.8 化合物8[(MV)(Mg_3TDA_4)·2H_2O]_n的红外光谱图及主要吸收峰归属第84-85页
        4.1.9 化合物9[(MV)(Cd_3TDA_4)·2H_2O]_n的红外光谱图及主要吸收峰归属第85-86页
        4.1.10 化合物10[(MV)(Mn_3TDA_4)·2H_2O]_n的红外光谱图及主要吸收峰归属第86页
        4.1.11 化合物11 [(MV)(Pb_3(IPA)_4)]_n的红外光谱图及主要吸收峰归属第86-87页
        4.1.12 化合物12 [(MV)(Cd_2(TPA)_3)]_n的红外光谱图及主要吸收峰归属第87-88页
        4.1.13 化合物13 [(MV)(Cd_2(BTC)_2)·2H_2O]_n的红外光谱图及主要吸收峰归属第88页
        4.1.14 化合物14 [(MV)(Co(PMA))]_n的红外光谱图及主要吸收峰归属第88-89页
    4.2 紫外-可见光谱(UV-Vis Spectra)第89-97页
        4.2.1 化合物1[(EV)_3(Pb_3Br_9)_2]_n的紫外漫反射谱图和吸收谱图第89-90页
        4.2.2 化合物2[(MV)_4(Cd_2I_7)_2(Cd_2I_6)]_n的的紫外漫反射谱图和吸收谱图第90-91页
        4.2.3 化合物3[(MV)_2(Pb_7Br_(18))]_n的的UV-Vis谱和吸收谱第91页
        4.2.4 化合物4[(MV)(Ni(NDA)_2)]_n的紫外漫反射谱图和吸收谱图第91-92页
        4.2.5 化合物5[(MV)(CoNDA)(NDA)·2H_2O]_n的紫外漫反射谱图和吸收谱图第92页
        4.2.6 化合物6[(MV)(ZnTDA_2)]_n的紫外漫反射谱图和吸收谱图第92-93页
        4.2.7 化合物7[(MV)(Co_3TDA_4)·2H_2O]_n的紫外漫反射谱图和吸收谱图第93页
        4.2.8 化合物8[(MV)(Mg_3TDA_4)·2H_2O]_n的紫外漫反射谱图和吸收谱图第93-94页
        4.2.9 化合物9[(MV)(Cd_3TDA_4)·2H_2O]_n的紫外漫反射谱图和吸收谱图第94页
        4.2.10 化合物10 [(MV)(Mn_3TDA_4)·2H_2O]_n的紫外漫反射谱图和吸收谱图第94-95页
        4.2.11 化合物11[(MV)(Pb_3(IPA)_4)]_n的紫外漫反射谱图和吸收谱图第95页
        4.2.12 化合物12[(MV)(Cd_2(TPA)_3)]_n的紫外漫反射谱图和吸收谱图第95-96页
        4.2.13 化合物13 [(MV)(Cd_2(BTC)_2)·2H_2O]_n的紫外漫反射谱图和吸收谱图第96-97页
        4.2.14 化合物14 [(MV)(Co(PMA))]_n的紫外漫反射谱图和吸收谱图第97页
    4.3 部分化合物的固体荧光光谱第97-99页
        4.3.1 化合物2[(MV)_4(Cd2I_7)2(Cd_2I_6)]_n荧光光谱第97-98页
        4.3.2 化合物6[(MV)(ZnTDA_2)]_n的固体荧光光谱第98页
        4.3.3 化合物9[MV)(Cd_3TDA4_)·2H2_O]_n的固体荧光光谱第98-99页
        4.3.4 化合物12 [(MV)(Cd_2(TPA)_3)]_n的固体荧光光谱第99页
        4.3.5 化合物13 [(MV)(Cd_2(BTC)_2)·2H_2O]_n的固体荧光光谱第99页
    4.4 部分化合物的热致变色性能测试第99-101页
    4.5 部分化合物的光电流性能测试第101-106页
        4.5.1 化合物3[(MV)_2(Pb_7Br_(18))]_n的光电流第101页
        4.5.2 化合物4[(MV)(Ni(NDA)_2)]_n的光电流第101-102页
        4.5.3 化合物5[(MV)(CoNDA)(NDA)·2H_2O]_n的光电流第102页
        4.5.4 化合物6[(MV)(ZnTDA_2)]_n的光电流第102-103页
        4.5.5 化合物9[(MV)(Cd_3TDA_4)·2H_2O]_n的光电流第103-104页
        4.5.6 化合物11[(MV)(Pb_3(IPA)_4)]_n的光电流第104页
        4.5.7 化合物12[(MV)(Cd_2(TPA)_3)]_n的光电流第104页
        4.5.8 化合物13[(MV)(Cd_2(BTC)_2)·2H_2O]_n的光电流第104-105页
        4.5.9 光电流实验小结第105-106页
总结与展望第106-107页
参考文献第107-114页
致谢第114-115页
附录 化合物的温度因子、原子坐标及键长键角第115-152页
个人简历及所发表文章第152页

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