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无机/有机复合超分子层状光功能材料的组装及性能:实验与理论研究

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-30页
第一章 绪论第30-47页
   ·超分子化学及超分子结构功能材料第30页
   ·插层组装化学与插层结构材料第30-31页
   ·水滑石类化合物简介第31-38页
     ·LDHs 结构第31-32页
     ·LDHs 材料的应用领域第32-35页
     ·LDHs 薄膜材料的构筑与功能化第35-38页
   ·有机光功能材料简介第38-42页
     ·概述第38-39页
     ·有机光功能材料存在问题第39-40页
     ·有机光功能材料的应用领域第40-42页
   ·功能材料的分子模拟与分子设计第42-44页
   ·本课题的研究内容、目的和意义第44-47页
第二章 共轭聚合物/LDHs有序超薄膜组装及其发光性能研究第47-80页
   ·引言第47页
   ·实验部分第47-51页
     ·材料与试剂第47-48页
     ·LDHs 组装前体制备及超薄膜组装方法第48-50页
     ·仪器与表征方法第50-51页
     ·共轭聚合物/LDH 理论模型的建立与计算方法第51页
   ·结果与讨论第51-78页
     ·磺化聚对亚苯(APPP)/LDHs 超薄膜组装及性能研究第51-60页
       ·超薄膜组装过程监测第52-54页
       ·超薄膜表面形貌和结构特征第54-55页
       ·荧光寿命,偏振特征与光稳定性研究第55-58页
       ·APPP/LDH 体系的理论研究第58-60页
     ·磺化聚苯撑乙烯(APPV)/LDHs 超薄膜组装及性能研究第60-66页
       ·超薄膜光谱学特性第60-61页
       ·薄膜结构和形貌表征第61-63页
       ·薄膜偏振荧光和电化学表征第63-65页
       ·APPV/LDH 体系的理论研究第65-66页
     ·磺化聚噻吩(APT)/LDHs 超薄膜组装及性能研究第66-72页
       ·超薄膜光谱学表征第66-67页
       ·超薄膜结构和形貌表征第67-68页
       ·超薄膜电化学特性第68-69页
       ·超薄膜光稳定性测试第69-70页
       ·超薄膜的 pH 响应特性研究第70-71页
       ·APT/LDH 体系电子结构特性研究第71-72页
     ·对乙烯基磺酸根阴离子插层 Ni-Al-LDH 及层间原位聚合第72-78页
       ·VBS 单体插层 Ni-Al-LDH 的结构特征第72-73页
       ·VBS 和 VBS/Ni-Al-LDH 层间聚合反应第73-77页
       ·层间聚合产物的形貌特征第77-78页
   ·小结第78-80页
第三章 光功能配合物及阳离子组装LDHs超薄膜构筑及多色发光调控第80-128页
   ·引言第80页
   ·邻菲啰啉钌配合物(Ru(dpds)_3)/LDH 超薄膜的组装与理论研究第80-86页
     ·前言第80-82页
     ·实验与计算部分第82-83页
       ·材料和试剂第82页
       ·超薄膜组装方法第82页
       ·仪器与表征方法第82-83页
       ·Ru(dpds)_3/LDH 体系的理论模型构建与计算方法第83页
     ·结果与讨论第83-86页
       ·超薄膜组装过程的监测第83-84页
       ·薄膜表面形貌研究第84-85页
       ·薄膜偏振特性研究第85页
       ·Ru(dpds)_3/LDH 体系理论研究第85-86页
   ·磺化酞菁锌/LDHs 超薄膜的组装与理论研究第86-94页
     ·前言第86-87页
     ·实验部分第87-89页
       ·材料和试剂第87页
       ·超薄膜组装过程第87-88页
       ·仪器与表征方法第88页
       ·ZnTSPc/LDH 体系的理论模型构建与计算方法第88-89页
     ·结果与讨论第89-94页
       ·超薄膜组装过程的监测第89-90页
       ·超薄膜的结构,形貌及荧光特性研究第90-92页
       ·ZnTSPc/LDH 体系的理论计算与多重量子阱结构研究第92-94页
   ·光泽精阳离子型客体与 LDHs 的层层组装第94-106页
     ·前言第94-95页
     ·实验与计算部分第95-98页
       ·材料和药品第95页
       ·(BNMA@PVS/LDH)_n超薄膜组装的实验步骤第95-96页
       ·仪器与表征方法第96-97页
       ·BNMA@PVS/LDH 体系的计算细节和分析方法第97-98页
     ·结果与讨论第98-106页
       ·超薄膜组装过程的监测第98-101页
       ·超薄膜光电性质研究第101-104页
       ·BNMA@PVS/LDH 的分子动力学模拟第104-105页
       ·其他阳离子与 LDH 超薄膜体系的组装第105-106页
   ·基于磺化花菁染料和 LDH 组装的近红外吸收和偏振发光超薄膜第106-115页
     ·前言第106-107页
     ·实验与计算部分第107-110页
       ·材料和试剂第107页
       ·超薄膜组装第107-108页
       ·仪器与表征方法第108页
       ·Scy/LDH 体系结构构建及计算方法第108-110页
     ·结果与讨论第110-115页
       ·Scy/LDH 超薄膜的谱学特征第110页
       ·结构,形貌及热稳定性表征第110-112页
       ·超薄膜的偏振荧光测定第112-113页
       ·Scy/LDH 体系的理论研究第113-115页
         ·Scy 阴离子的性质第113-114页
         ·层间距以及 Scy 在 LDH 的层间排列第114-115页
   ·基于层层组装法构筑异质结构透明多色荧光超薄膜第115-126页
     ·引言第115-117页
     ·实验部分第117页
       ·材料和药品第117页
       ·超薄膜组装过程第117页
     ·结果与讨论第117-126页
       ·(APPP/LDH)_12/(BNMA@PVS/LDH)_n超薄膜的蓝/绿区域发射第117-118页
       ·(APPP/LDH)_12/(APPV/LDH)_n超薄膜的蓝/橙区域发射第118-119页
       ·红/蓝和红/绿荧光超薄膜体系第119-121页
       ·双色荧光超薄膜结构和形貌表征第121-123页
       ·超薄膜双色偏振发射特性第123-124页
       ·三色荧光薄膜体系第124-126页
   ·结论第126-128页
第四章 荧光小分子组装LDHs材料的制备及其性能研究第128-174页
   ·引言第128页
   ·苯并咔唑(BCZC)组装 LDH 材料的制备及发光性能第128-139页
     ·前言第128-129页
     ·实验部分第129-131页
       ·材料和试剂第129页
       ·不同层板电荷密度的 BCZC/LDH 粉体及其薄膜材料的制备第129页
       ·仪器与表征方法第129-130页
       ·BCZC/LDH 模型建立第130-131页
       ·理论模拟方法第131页
     ·结果与讨论第131-139页
       ·晶体结构与热稳定性分析第131-134页
       ·光物理性质研究第134-135页
       ·薄膜的取向研究第135-136页
       ·分子动力学模拟第136-139页
         ·层间距与客体层间排列第136-137页
         ·BCZC 扩散行为与层间水分子径向分布函数第137-139页
   ·二萘嵌苯四羧酸根(PTCB)组装 LDH 的实验与分子动力学模拟第139-151页
     ·前言第139-140页
     ·实验部分第140-142页
       ·材料和试剂第140页
       ·PTCB 以及 PTCB 插层 Mg-Al-LDH 的制备第140页
       ·仪器与表征方法第140-141页
       ·模型建立和模拟方法第141-142页
     ·结果与讨论第142-151页
       ·PTCB 插层 Mg-Al-LDH 的结构表征第142-143页
       ·PTCB/Mg-Al-LDH 体系的光物理特性第143-144页
       ·PTCB/Mg-Al-LDH 的热分解行为第144-145页
       ·分子动力学模拟第145-151页
         ·层间溶胀和水合性质第145-148页
         ·PTCB 聚集态和层间水分子的取向排列研究第148-151页
   ·磺化罗丹明 B(SRB)组装 LDH 材料发光性能优化及偏振荧光薄膜第151-162页
     ·前言第151页
     ·实验部分第151-153页
       ·材料和试剂第151-152页
       ·前驱体溶液的制备第152页
       ·SRB-DBS/LDH 复合粉体的制备第152页
       ·SRB-DBS/LDH 复合薄膜的制备第152页
       ·仪器与表征方法第152-153页
     ·结果与讨论第153-162页
       ·SRB-DBS/LDH 粉体的表征第153-157页
         ·晶体结构和元素组成第153-154页
         ·发光强度的优化第154-156页
         ·荧光寿命第156-157页
       ·SRB-DBS/LDH 薄膜的表征第157-162页
         ·取向和形貌第157-158页
         ·荧光寿命第158页
         ·SRB-DBS/LDH 体系粉体与薄膜偏振荧光特性的对比第158-161页
         ·粉体和薄膜的时间分辨各向异性第161-162页
   ·香豆素(C3C)与表面活性剂(DDS)共插层 LDHs 的实验与分子模拟第162-173页
     ·前言第162-163页
     ·实验部分第163-165页
       ·材料和药品第163页
       ·前驱体溶液的制备第163页
       ·DDS-C3C/LDH 复合粉体和薄膜的制备第163页
       ·仪器与表征方法第163-164页
       ·模型建立和模拟方法第164-165页
     ·结果与讨论第165-173页
       ·共插层体系粉体的结构和热稳定性研究第165-166页
       ·荧光与紫外可见吸收性质第166-168页
       ·C3C-DDS/LDH 薄膜的取向和形貌第168-169页
       ·薄膜荧光寿命与偏振荧光表征第169-170页
       ·C3C-DDS/LDH 分子动力学模拟第170-173页
         ·层间距以及 C3C 阴离子在 LDH 层间排列第170-172页
         ·C3C 分子间距和层间扩散性质第172-173页
   ·小结第173-174页
第五章 智能型层状无机有机复合材料的组装及刺激响应特性研究第174-212页
   ·引言第174-175页
   ·温度敏感的二苯乙烯衍生物(BSB)/LDHs 超薄膜荧光变色性能研究第175-186页
     ·实验与计算部分第175-177页
       ·材料和试剂第175页
       ·无机/有机复合多层有序超薄膜(BSB/LDH)_n的组装第175页
       ·仪器与表征方法第175-176页
       ·理论模型建立与计算方法第176-177页
     ·结果与讨论第177-186页
       ·BSB/LDH 复合超薄膜的谱学性质及其超分子结构第177-178页
       ·BSB/LDHs 复合超薄膜的热致变色荧光性能第178-181页
       ·双色可逆热致荧光变色超薄膜体系的构建第181-182页
       ·可逆热致荧光变色超薄膜体系的理论研究第182-186页
   ·BSB/LDH 体系的双光子发射性能研究第186-190页
     ·无机/有机复合 BSB 插层 LDH 系列粉体的制备第187页
     ·结果与讨论第187-190页
       ·BSB/LDH 体系的元素组成和结构表征第187-188页
       ·BSB/LDH 体系的荧光性能与双光子发射第188-190页
   ·超分子结构压力响应荧光变色材料的组装第190-203页
     ·实验部分第190-192页
       ·材料和试剂第190页
       ·无机/有机复合粉体 BTZB 插层 LDH 的制备第190-191页
       ·理论模型建立与计算方法第191-192页
     ·结果与讨论第192-203页
       ·BTZB/LDHs 复合粉体材料超分子结构研究第192-194页
       ·BTZB/LDHs 复合粉体材料的压致荧光变色性能第194-197页
       ·BTZB/LDHs 压致变色荧光的可逆性第197-198页
       ·BTZB/LDHs 压力响应的分子模拟第198-203页
         ·层间距和 BTZB 层间排列的变化第198-201页
         ·层间 BTZB 构型变化第201页
         ·BTZB/MgAl-LDH 体系的周期性密度泛函计算第201-203页
   ·(BTZB/LDH)_n复合超薄膜的组装及其金属离子响应研究第203-210页
     ·前言第203-204页
     ·BTZB/LDH 有序薄膜的组装方法第204-205页
     ·结果与讨论第205-210页
       ·超薄膜组装过程监测第205-206页
       ·超薄膜的结构和形貌特征第206-207页
       ·超薄膜的光稳定性测定第207-208页
       ·超薄膜对重金属离子溶液的可逆荧光响应第208-210页
   ·小结第210-212页
第六章 结论第212-214页
本论文的创新点第214-215页
参考文献第215-233页
致谢第233-235页
研究成果及发表的学术论文第235-247页
作者和导师简介第247-249页
博士研究生学位论文答辩委员会决议书第249-250页

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