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 |