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金属有机骨架薄膜材料的设计、合成及其在分离、催化领域的应用

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金属有机骨架薄膜材料的设计、合成及其在分离、催化领域的应用
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第1章 绪论第13-47页
  1.1 金属有机骨架材料的简介第13页
  1.2 金属有机骨架材料的发展第13-14页
  1.3 金属有机骨架材料的制备第14-34页
    1.3.1 传统合成法第15-17页
    1.3.2 高通量合成法第17-18页
    1.3.3 电化学合成法第18-21页
    1.3.4 机械化学合成法第21-24页
    1.3.5 微波辅助合成法第24-25页
    1.3.6 声波化学合成法第25页
    1.3.7 结构导向性试剂合成法第25-27页
    1.3.8 MOFs膜的制备第27-31页
    1.3.9 基于MOFs的复合材料的制备第31-34页
  1.4 金属有机骨架材料的应用第34-43页
    1.4.1 MOFs用于对映异构体拆分第34-37页
    1.4.2 MOFs用于光解水产氢第37-40页
    1.4.3 MOFs用于质子导电第40-43页
  1.5 研究意义和研究内容第43-47页
第2章 手性MOF材料的制备及其手性拆分性能研究第47-69页
  2.1 引言第47-48页
  2.2 实验试剂和仪器设备第48页
    2.2.1 实验试剂第48页
    2.2.2 仪器设备第48页
  2.3 合成方法第48-49页
    2.3.1 D-his-ZIF-8第48-49页
    2.3.2 ZIF-8 单晶第49页
  2.4 结果与讨论第49-59页
    2.4.1 X-射线粉末衍射 (PXRD)第50-51页
    2.4.2 液体紫外 (UV-Vis)第51页
    2.4.3 红外光谱 (FT-IR)第51-53页
    2.4.4 X射线光电子能谱 (XPS)第53-55页
    2.4.5 固体核磁 (~1H solid-state NMR spectroscopy)第55-56页
    2.4.6 元素分析 (Elemental analysis)第56-57页
    2.4.7 气体吸附第57-59页
  2.5 材料的性能第59-66页
    2.5.1 D-his-ZIF-8 材料的手性性质第59-60页
    2.5.2 D-his-ZIF-8 材料的手性拆分性质第60-65页
    2.5.3 D-his-ZIF-8 材料的手性拆分的机理解释第65页
    2.5.4 D-his-ZIF-8 材料的手性柱分离第65-66页
  2.6 小结第66-69页
第3章 电聚合法制备MOF薄膜及其光催化产氢性能研究第69-95页
  3.1 引言第69-70页
  3.2 实验试剂和仪器设备第70页
    3.2.1 实验试剂第70页
    3.2.2 仪器设备第70页
  3.3 合成方法第70-72页
    3.3.1 制备MOF-199/Ni膜第70-71页
    3.3.2 制备MOF-199/Ti膜第71页
    3.3.3 制备MOF-199 粉末第71-72页
    3.3.4 制备ZIF-8/Ti膜第72页
  3.4 结果与讨论第72-79页
    3.4.1 MOF-199/Ni薄膜的结构表征第73-76页
    3.4.2 MOF-199/Ti薄膜的结构表征第76-78页
    3.4.3 ZIF-8/Ti薄膜的结构表征第78-79页
  3.5 材料的性能第79-94页
    3.5.1 MOF-199/Ni薄膜的光催化产氢性能第79-91页
    3.5.2 ZIF-8/Ti薄膜煅烧后的光催化降解性能第91-94页
  3.6 小结第94-95页
第4章 装载多金属氧簇的金属有机骨架的质子导电性能研究第95-113页
  4.1 引言第95-96页
  4.2 实验试剂和仪器设备第96-97页
    4.2.1 实验试剂第96页
    4.2.2 仪器设备第96-97页
  4.3 合成方法第97-98页
    4.3.1 球磨法制备BIT-1 (H_3PW_(12)O_(40)ZIF-8)第97页
    4.3.2 球磨法制备BIT-2 (H_3SiW_(12)O_(40)ZIF-8)第97页
    4.3.3 球磨法制备BIT-3 (H_3PMo_(12)O_(40)ZIF-8)第97-98页
  4.4 结果与讨论第98-101页
    4.4.1 BIT-1 的结构表征第98-99页
    4.4.2 BIT-2 的结构表征第99-100页
    4.4.3 BIT-3 的结构表征第100-101页
  4.5 材料的性能第101-111页
    4.5.1 材料在超纯水中的质子导电性能第101-103页
    4.5.2 材料在恒温恒湿箱中的质子导电性能第103-111页
  4.6 小结第111-113页
结论第113-117页
参考文献第117-129页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第129-131页
致谢第131-133页
作者简介第133页

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