摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 研究背景 | 第12页 |
1.2 金属-有机框架物的简介 | 第12-13页 |
1.3 金属-有机框架物合成新方法 | 第13-16页 |
1.3.1 合成后修饰 | 第13-14页 |
1.3.2 构建替换 | 第14-16页 |
1.4 金属-有机框架物的应用 | 第16-23页 |
1.4.1 气体存储与分离 | 第16-19页 |
1.4.2 金属-有机框架物的光学性能 | 第19-21页 |
1.4.3 金属-有机框架物的催化性能 | 第21-23页 |
1.5 金属-有机框架物复合材料 | 第23-24页 |
1.6 本论文的研究内容和意义 | 第24-25页 |
第二章 甲基功能化羧酸配体构筑的镉基金属-有机框架物 | 第25-45页 |
2.1 前言 | 第25页 |
2.2 实验试剂与仪器 | 第25-28页 |
2.2.1 实验试剂 | 第25-27页 |
2.2.2 实验仪器 | 第27-28页 |
2.3 配体的合成 | 第28-33页 |
2.3.1 配体H_4L~1的合成 | 第28-30页 |
2.3.2 配体H_4L~2的合成 | 第30-33页 |
2.4 晶体的培养 | 第33-34页 |
2.4.1 配合物[Cd_2(L~1)(DMF)_3]·2DMF (1)的合成 | 第33页 |
2.4.2 配合物[Cd_2(L~2)(H_2O)_4] (2)的合成 | 第33-34页 |
2.5 配合物1和 2 的晶体数据 | 第34-36页 |
2.6 配合物结构分析 | 第36-40页 |
2.6.1 配合物[Cd_2(L~1)(DMF)_3]·2DMF (1)的结构分析 | 第36-38页 |
2.6.2 配合物[Cd_2(L~2)(H_2O)_4] (2)的结构分析 | 第38-40页 |
2.7 配合物的基本表征 | 第40-43页 |
2.7.1 配合物1和 2 的粉末X-射线衍射分析 | 第40页 |
2.7.2 配合物1和 2 的热稳定性分析 | 第40-41页 |
2.7.3 配合物1和 2 的红外光谱分析 | 第41-42页 |
2.7.4 配合物1和 2 的固态荧光测试 | 第42-43页 |
2.8 配合物2的气体吸附性能研究 | 第43-44页 |
2.9 本章小结 | 第44-45页 |
第三章 氨基功能化羧酸配体构筑的铜基金属-有机框架物 | 第45-81页 |
3.1 前言 | 第45页 |
3.2 实验试剂与仪器 | 第45-48页 |
3.2.1 实验试剂 | 第45-47页 |
3.2.2 测试仪器 | 第47-48页 |
3.3 配体H3L~3的合成 | 第48-51页 |
3.4 晶体的培养 | 第51-53页 |
3.4.1 配合物[Cu_3(L~3)_2(H_2O)_3] (3)的合成 | 第52页 |
3.4.2 配合物[Cu_3(L~3)_2(pyz)(H_2O)] (4)的合成 | 第52-53页 |
3.4.3 配合物[Cu_3(L~4)_2(H_2O)_3] (UMCM-151)的合成 | 第53页 |
3.4.4 配合物[Cu_3(L~4)_2(pyz)(H_2O)] (5)的合成 | 第53页 |
3.5 配合物 3-5 的晶体数据 | 第53-56页 |
3.6 配合物结构分析 | 第56-68页 |
3.6.1 配合物[Cu_3(L~3)_2(H_2O)_3] (3)的结构分析 | 第56-59页 |
3.6.2 配合物[Cu_3(L~3)_2(pyz)(H_2O)] (4)的结构分析 | 第59-62页 |
3.6.3 配合物[Cu_3(L~4)_2(H_2O)_3] (UMCM-151)的结构分析 | 第62-65页 |
3.6.4 配合物[Cu_3(L~4)_2(pyz)(H_2O)] (5)的结构分析 | 第65-68页 |
3.7 配合物的基本表征 | 第68-72页 |
3.7.1 配合物 3、4、5 和UMCM-151 的粉末X-射线衍射分析 | 第68页 |
3.7.2 配合物 3、4、5 和UMCM-151 的热稳定性分析 | 第68-71页 |
3.7.3 配合物 3、4、5 和UMCM-151 的红外光谱分析 | 第71-72页 |
3.8 配合物 3、4、5 和UMCM-151 的气体吸附测试 | 第72-79页 |
3.9 小结 | 第79-81页 |
第四章 功能化羧酸配体构筑的铅基金属-有机框架物 | 第81-105页 |
4.1 前言 | 第81-82页 |
4.2 实验试剂与仪器 | 第82-83页 |
4.2.1 实验试剂 | 第82页 |
4.2.2 测试仪器 | 第82-83页 |
4.3 晶体的培养 | 第83-84页 |
4.3.1 配合物[Pb(L~5)(DMF)] (6)的合成 | 第83页 |
4.3.2 配合物[Pb(L~5)(DMF)] (7)的合成 | 第83-84页 |
4.3.3 配合物[Pb(L~6)] (8)的合成 | 第84页 |
4.3.4 配合物[Pb_3(L~7)_2(Cl-)_2] (9)的合成 | 第84页 |
4.3.5 配合物[Pb_2(L~8)]·4DMF·H_2O (10)的合成 | 第84页 |
4.4 配合物 6-10 的晶体数据 | 第84-87页 |
4.5 配合物结构分析 | 第87-97页 |
4.5.1 配合物[Pb(L~5)(DMF)] (6)的结构分析 | 第87-89页 |
4.5.2 配合物[Pb(L~5)(DMF)] (7)的结构分析 | 第89-91页 |
4.5.3 配合物[Pb(L~6)] (8)的结构分析 | 第91-93页 |
4.5.4 配合物[Pb(L~6)] (9)的结构分析 | 第93-95页 |
4.5.5 配合物[Pb_2(L~8)]·4DMF·H_2O (10)的结构分析 | 第95-97页 |
4.6 配合物的基本表征 | 第97-102页 |
4.6.1 配合物 6-10 的X-射线粉末衍射分析 | 第97-98页 |
4.6.2 配合物 6-10 的热稳定性分析 | 第98-99页 |
4.6.3 配合物 6-10 的红外光谱分析 | 第99-100页 |
4.6.4 配合物 6-9 的固态荧光测试 | 第100-102页 |
4.7 配合物10的气体吸附性能研究 | 第102-104页 |
4.8 本章小结 | 第104-105页 |
结论 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-115页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第115-116页 |
致谢 | 第116页 |