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手性金属—有机骨架材料用作高效液相色谱固定相

摘要第3-4页
Abstract第4页
目录第5-11页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 手性分离的意义及方法第11-13页
        1.1.1 手性分离的意义第11-12页
        1.1.2 手性分离的方法第12-13页
            1.1.2.1 晶体接种拆分法第12页
            1.1.2.2 生物(酶)拆分法第12页
            1.1.2.3 手性膜拆分法第12页
            1.1.2.4 化学拆分法第12-13页
            1.1.2.5 色谱法第13页
    1.2 高效液相色谱手性分离第13-16页
        1.2.1 高效液相色谱法的分离原理第13页
        1.2.2 高效液相色谱法的特点第13-14页
        1.2.3 高效液相色谱手性固定相的分类第14-16页
    1.3 金属-有机骨架化合物的研究与进展第16-19页
        1.3.1 金属-有机骨架材料的特点第16-17页
        1.3.2 金属-有机骨架材料的配体类型第17页
        1.3.3 MOFs 的合成方法第17-18页
        1.3.4 MOFs 的应用第18-19页
    1.4 本论文的主要内容第19-20页
第2章 [Cd_2(D-cam)_2(4,4'-bipy)(H_2O)_4]_n 用作高效液相色谱手性固定相第20-31页
    2.1 引言第20-21页
    2.2 实验部分第21-22页
        2.2.1 试剂与仪器第21页
        2.2.2 手性固定相的制备第21-22页
        2.2.3 固定相颗粒的选取第22页
        2.2.4 色谱柱的填充第22页
        2.2.5 色谱条件及柱性能评价第22页
    2.3 结果与讨论第22-30页
        2.3.1 晶体[Cd_2(D-cam)_2(4,4'-bipy)(H_2O)_4]_n 的表征第22-24页
        2.3.2 手性[Cd_2(D-cam)_2(4,4'-bipy)(H_2O)_4]_n 柱对外消旋化合物分离能力的研究第24-29页
        2.3.3 手性[Cd_2(D-cam)_2(4,4'-bipy)(H_2O)_4]_n 柱对位置异构体分离能力的研究第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 [Cd_2(D-cam)_2(2,2'-bipy)(H_2O)_4]_n 和[Cd_2(D-cam)_2(2,2'-bipy)_2]_n用作高效液相色谱手性固定相第31-43页
    3.1 [Cd_2(D-cam)_2(2,2'-bipy)(H_2O)_4]_n 的制备及应用第31-37页
        3.1.1 引言第31-32页
        3.1.2 实验部分第32页
            3.1.2.1 试剂与仪器第32页
            3.1.2.2 手性固定相的制备第32页
            3.1.2.3 固定相颗粒的选取第32页
            3.1.2.4 色谱柱的填充第32页
            3.1.2.5 色谱条件及柱性能评价第32页
        3.1.3 结果与讨论第32-36页
            3.1.3.1 晶体[Cd_2(D‐cam)_2(2,2'‐bipy)(H_2O)_4]_n 的表征第33页
            3.1.3.2 手性[Cd_2(D‐cam)_2(2,2'‐bipy)(H_2O)_4]_n 柱对外消旋化合物分离能力的研究第33-35页
            3.1.3.3 手性[Cd_2(D‐cam)_2(2,2'‐bipy)(H_2O)_4]_n 柱对位置异构体分离能力的研究第35-36页
        3.1.4 本节小结第36-37页
    3.2 [Cd_2(D-cam)_2(2,2'-bipy)_2]_n的制备及用第37-43页
        3.2.1 引言第37页
        3.2.2 实验部分第37-38页
            3.2.2.1 试剂与仪器第37页
            3.2.2.2 手性固定相的制备第37-38页
            3.2.2.3 固定相颗粒的选取第38页
            3.2.2.4 色谱柱的填充第38页
            3.2.2.5 色谱条件及柱性能评价第38页
        3.2.3 结果与讨论第38-42页
            3.2.3.1 晶体[Cd_2(D‐cam)_2(2,2'‐bipy)_2]_n的表征第38-39页
            3.2.3.2 手性[Cd_2(D‐cam)_2(2,2'‐bipy)_2]_n柱对外消旋化合物分离能力的研究第39-41页
            3.2.3.3 手性[Cd_2(D‐cam)_2(2,2'‐bipy)_2]_n柱对位置异构体分离能力的研究第41-42页
        3.2.4 本节小结第42-43页
第4章 [ZnMg(btc)(H_2O)_4](NO_3) 、 [Zn(D-cam)(tmdpy)]·H_2O 和[H_2N(CH_3)_2]_2[Zn_9(μ3-OH)_2(BTC)_6(DMPU)_3]·DMF 用作高效液相色谱手性固定相第43-59页
    4.1 [ZnMg(btc)(H_2O)_4](NO_3)的制备及应用第43-48页
        4.1.1 引言第43-44页
        4.1.2 实验部分第44-45页
            4.1.2.1 试剂与仪器第44页
            4.1.2.2 手性固定相的制备第44页
            4.1.2.4 固定相颗粒的选取第44页
            4.1.2.5 色谱柱的填充第44页
            4.1.2.6 谱条件及柱性能评价第44-45页
        4.1.3 结果与讨论第45-47页
            4.1.3.1 晶体[ZnMg(btc)(H_2O)_4](NO_3)的表征第45页
            4.1.3.2 手性[ZnMg(btc)(H_2O)_4](NO_3)柱对外消旋化合物分离能力的研究第45-47页
        4.1.4 本节小结第47-48页
    4.2 [Zn(D-cam)(tmdpy)]·H_2O 的制备及应用第48-53页
        4.2.1 引言第48页
        4.2.2 实验部分第48-49页
            4.2.2.1 试剂与仪器第48页
            4.2.2.2 手性固定相的制备第48-49页
            4.2.2.4 固定相颗粒的选取第49页
            4.2.2.5 色谱柱的填充第49页
            4.2.2.6 色谱条件及柱性能评价第49页
        4.2.3 结果与讨论第49-52页
            4.2.3.1 晶体[Zn(D‐cam)(tmdpy)] H_2O 的表征第49-50页
            4.2.3.2 手性[Zn(D‐cam)(tmdpy)] H_2O 柱对外消旋化合物分离能力的研究第50-51页
            4.2.3.3 手性[Zn(D‐cam)(tmdpy)] H_2O 柱对位置异构体分离能力的研究第51-52页
        4.2.4 本章小结第52-53页
    4.3 [H_2N(CH_3)_2]_2[Zn_9(μ3-OH)_2(BTC)_6(DMPU)_3]·DMF 的制备及应用第53-59页
        4.3.1 引言第53-54页
        4.3.2 实验部分第54-55页
            4.3.2.1 试剂与仪器第54页
            4.3.2.2 手性固定相的制备第54-55页
            4.3.2.3 固定相颗粒的选取第55页
            4.3.2.4 色谱柱的填充第55页
            4.3.2.5 色谱条件及柱性能评价第55页
        4.3.3 结果与讨论第55-58页
            4.3.3.1 晶体[H_2N(CH_3)_2]_2[Zn_9(μ3‐OH)_2(BTC)_6(DMPU)_3] DMF 的表征第55-56页
            4.3.3.2 手性[H_2N(CH_3)_2]_2[Zn_9(μ3‐OH)_2(BTC)_6(DMPU)_3] DMF 柱对外消旋化合物分离能力的研究第56-57页
            4.3.3.3 手性[H_2N(CH_3)_2]_2[Zn_9(μ3‐OH)_2(BTC)_6(DMPU)_3] DMF 柱对位置异构体分离能力的研究第57-58页
        4.3.4 本章小结第58-59页
第5章 [Cd_2(C_4H_4O_6)_2]_n 和[Co_2(D-cam)_2(4,4'-bipy)(H_2O)_4]_n 用作高效液相色谱手性固定相第59-65页
    5.1 引言第59-60页
    5.2 实验部分第60-62页
        5.2.1 试剂与仪器第60页
        5.2.2 MOFs 材料[Cd_2(C_4H_4O_6)_2]_n 的合成第60-61页
        5.2.3 MOFs 材料[Co_2(D-cam)_2(4,4'-bipy)(H_2O)_4]_n 的合成第61页
        5.2.4 色谱柱的填充第61页
        5.2.5 色谱条件及柱性能评价第61-62页
    5.3 结果与讨论第62-64页
        5.3.1 手性化合物的结构和名称第62页
        5.3.2 MOFs 材料[Cd_2(C_4H_4O_6)_2]_n 和[Co_2(D-cam)_2(4,4'-bipy)(H_2O)_4]_n 的表征第62-63页
        5.3.3 制备柱对手性化合物的拆分第63-64页
    5.4 本章小结第64-65页
第6章 总结第65-66页
参考文献第66-70页
攻读硕士学位期间发表的学术论文和研究成果第70-71页
致谢第71页

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