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 |