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新型过渡金属[Co(Ⅱ)、Ni(Ⅱ)、Zn(Ⅱ)]有机骨架组装及其催化性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 金属有机骨架材料概述第10页
    1.2 金属有机骨架材料的研究进展第10-12页
    1.3 金属有机骨架材料的特点第12-13页
        1.3.1 比表面积大第12页
        1.3.2 多孔性第12页
        1.3.3 配位方式多样性第12页
        1.3.4 结构多样性第12-13页
    1.4 金属有机骨架材料的合成及影响因素第13-16页
        1.4.1 金属有机骨架的合成方法第13-15页
        1.4.2 金属有机骨架合成的影响因素第15-16页
    1.5 金属有机骨架的应用第16-19页
        1.5.1 气体储存与分离第16-17页
        1.5.2 荧光第17-18页
        1.5.3 催化应用第18-19页
    1.6 论文的研究意义及内容第19-21页
        1.6.1 论文研究意义第19-20页
        1.6.2 论文的研究内容第20-21页
第2章 两种同构型的金属有机骨架[{M(H_2O)_5}_2(μ-4-bpdh)(oba)_∞(M=Co,Ni)的合成及其选择催化性能研究第21-41页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验部分第21-26页
        2.2.1 主要试剂与仪器第21-22页
        2.2.2 实验测试方法及表征手段第22-24页
        2.2.3 有机配体的合成第24页
        2.2.4 晶体和微纳晶的合成第24-25页
        2.2.5 MOFs的氧化催化降解有机染料实验第25-26页
    2.3 实验结果与讨论第26-40页
        2.3.1 [{M(H_2O)_5}_2(μ-4-bpdh)(oba)]_∞(M=Co,Ni)的红外谱图第26页
        2.3.2 [{M(H_2O)_5}_2(μ-4-bpdh)(oba)]_∞(M=Co,Ni)晶体的热重分析第26-27页
        2.3.3 [{M(H_2O)_5}_2(μ-4-bpdh)(oba)]_∞(M=Co,Ni)的单晶X射线衍射第27-31页
        2.3.4 [{M(H_2O)_5}_2(μ-4-bpdh)(oba)]_∞(M=Co,Ni)晶体的粉末X-射线衍射第31-32页
        2.3.5 [{M(H_2O)_5}_2(μ-4-bpdh)(oba)]_∞(M=Co,Ni)微纳晶的形貌及尺寸分析第32-34页
        2.3.6 [{M(H_2O)_5}_2(μ-4-bpdh)(oba)]_∞(M=Co,Ni)微纳晶的表征第34-35页
        2.3.7 MOFs的氧化催化性能研究第35-39页
        2.3.8 催化降解机理研究第39-40页
    2.4 本章小结第40-41页
第3章 两种同构型的金属有机骨架{M_2(oba)_4(3-bpdh)_2}_∞·4H_2O (M=Co,Zn)的合成及催化性能研究第41-67页
    3.1 引言第41页
    3.2 实验部分第41-43页
        3.2.1 主要试剂与仪器第41页
        3.2.2 实验测试方法及表征手段第41-42页
        3.2.3 有机配体的合成第42页
        3.2.4 MOFs单晶的合成第42页
        3.2.5 MOFs微纳米晶的制备第42-43页
        3.2.6 MOFs的催化性能测试第43页
    3.3 实验结果与讨论第43-65页
        3.3.1 {M_2(oba)_4(3-bpdh)_2}_∞·4H_2O (M=Co,Zn)的晶体结构分析第43-50页
        3.3.2 {M_2(oba)_4(3-bpdh)_2}_∞·4H_2O (M=Co,Zn)的红外谱图第50-51页
        3.3.3 {M_2(oba)_4(3-bpdh)_2}_∞·4H_2O (M=Co,Zn)的热重分析第51页
        3.3.4 {M_2(oba)_4(3-bpdh)_2}_∞·4H_2O (M=Co,Zn)的粉末X射线衍射第51-52页
        3.3.5 {M_2(oba)_4(3-bpdh)_2}_∞·4H_2O (M=Co,Zn)的BET分析第52-53页
        3.3.6 {Co_2(oba)_4(3-bpdh)_2}_∞·4H_2O微纳米晶的形貌讨论及粉末X射线衍射分析第53-56页
        3.3.7 {Zn_2(oba)_4(3-bpdh)_2}_∞·4H_2O微纳米晶的形貌讨论及粉末X射线衍射分析第56-59页
        3.3.8 {Co_2(oba)_4(3-bpdh)_2}_∞·4H_2O的选择催化降解有机染料性能研究第59-62页
        3.3.9 {Zn_2(oba)_4(3-bpdh)_2}_∞·4H_2O微纳米晶的Knoevenagel缩合反应催化性能研究第62-65页
    3.4 本章小结第65-67页
第4章 溶剂热反应温度对Co(Ⅱ)金属有机骨架材料催化性能的影响第67-74页
    4.1 引言第67页
    4.2 实验部分第67-68页
        4.2.1 主要试剂与仪器第67页
        4.2.2 实验测试方法及表征手段第67页
        4.2.3 有机配体的合成第67页
        4.2.4 Co-MOFs的合成第67页
        4.2.5 Co-MOFs的催化降解实验第67-68页
    4.3 实验结果与讨论第68-72页
        4.3.0 Co-MOFs的组成分析第68页
        4.3.1 Co-MOFs的红外谱图第68页
        4.3.2 Co-MOFs的粉末X射线衍射第68-69页
        4.3.3 Co-MOFs的形貌讨论第69页
        4.3.4 Co-MOFs的BET分析第69-70页
        4.3.5 Co-MOFs的催化性能研究第70-71页
        4.3.6 催化剂用量对催化性能的影响第71页
        4.3.7 Co-MOFs稳定性与再生性能评价第71-72页
        4.3.8 催化降解机理研究第72页
    4.4 本章小结第72-74页
第5章 结论第74-76页
参考文献第76-82页
致谢第82-83页
硕士在读期间发表论文第83页

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