摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
1 前言 | 第10-20页 |
·杯芳烃化学概述 | 第10-11页 |
·杯芳烃的合成 | 第11-14页 |
·一步合成法 | 第11-12页 |
·多步合成法 | 第12-13页 |
·片段缩合法 | 第13-14页 |
·杯芳烃的构象 | 第14页 |
·杯芳烃的化学特性 | 第14-16页 |
·杯芳烃的功能及应用 | 第16-18页 |
·杯芳烃的超分子特性 | 第16-17页 |
·杯芳烃及其衍生物的分子催化和模拟酶性能 | 第17页 |
·杯芳烃及其衍生物的抗氧化性能 | 第17页 |
·杯芳烃的抑菌性应用 | 第17-18页 |
·杯芳烃在高分子领域的应用 | 第18页 |
·杯芳烃在电化学的应用 | 第18页 |
·选题目的及研究内容 | 第18-20页 |
2 杯[4]芳烃及其衍生物的合成与表征 | 第20-28页 |
·引言 | 第20页 |
·实验部分 | 第20-25页 |
·实验药品 | 第20-21页 |
·仪器设备 | 第21-22页 |
·合成路线 | 第22页 |
·合成方法与表征结果 | 第22-25页 |
·结果与讨论 | 第25-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
3 杯[4]芳烃衍生物对Pb~(2+)的液膜传输动力学 | 第28-47页 |
·引言 | 第28-29页 |
·液膜分离技术 | 第28页 |
·研究目的和意义 | 第28-29页 |
·实验部分 | 第29-34页 |
·实验药品 | 第29页 |
·仪器设备 | 第29页 |
·传输实验装置 | 第29-30页 |
·传输实验过程 | 第30-31页 |
·Pb~(2+)标准工作曲线的绘制 | 第31-32页 |
·Ag~+和Ca~(2+)标准工作曲线的绘制 | 第32-34页 |
·理论部分 | 第34-35页 |
·结果与讨论 | 第35-45页 |
·Pb~(2+)传输结果分析 | 第35-40页 |
·载体浓度对Pb~(2+)传输动力学参数的影响 | 第40-42页 |
·搅拌速度对传输Pb~(2+)的影响 | 第42-44页 |
·Pb~(2+)与其他金属离子的传输比较 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
4 杯[4]芳烃衍生物对稀土金属Eu~(3+)和Pr~(3+)的液膜传输 | 第47-56页 |
·引言 | 第47-48页 |
·稀土元素的分离技术概述 | 第47页 |
·研究目的和意义 | 第47-48页 |
·实验部分 | 第48-52页 |
·实验药品 | 第48页 |
·仪器设备 | 第48页 |
·稀土硝酸盐的制备 | 第48页 |
·传输实验装置 | 第48-49页 |
·传输实验过程 | 第49页 |
·Al~(3+)传输干扰实验 | 第49-50页 |
·Pr~(3+)和Eu~(3+)标准工作曲线的绘制 | 第50-52页 |
·结果与讨论 | 第52-55页 |
·载体种类和浓度对Pr~(3+)和Eu~(3+)传输效果的影响 | 第52-53页 |
·Al(NO_3)_3浓度对Pr~(3+)和Eu~(3+)传输效果的影响 | 第53-54页 |
·可能的传输机理 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
5 杯芳烃稀土配合物的合成及抗菌性能研究 | 第56-62页 |
·概述 | 第56-57页 |
·稀士抗菌的机理 | 第56-57页 |
·本章主要内容 | 第57页 |
·实验部分 | 第57-58页 |
·实验仪器 | 第57页 |
·实验药品 | 第57-58页 |
·杯芳烃稀土配合物的合成 | 第58页 |
·稀土氯化物的准备 | 第58页 |
·杯芳烃稀土配合物的制备 | 第58页 |
·配合物的抗菌性能测试 | 第58-61页 |
·抗菌布的制备 | 第58-59页 |
·抗菌作用实验 | 第59-60页 |
·抗菌结果与讨论 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
6 结论 | 第62-64页 |
·杯[4]芳烃衍生物对Pb~(2+)的液膜传输动力学 | 第62页 |
·杯[4]芳烃衍生物对稀土金属Eu~(3+)和Pr~(3+)的液膜传输 | 第62-63页 |
·杯芳烃稀土配合物的抗菌性能 | 第63页 |
·展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
附录 | 第68-76页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |