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4-AP荧光探针的合成及光催化CH4和CO2合成丙酮的研究

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4-AP荧光探针的合成及光催化CH4和CO2合成丙酮的研究
论文目录
 
前言第16-17 页
绪论第17-19 页
第一章 文献综述第19-31 页
  · 环境对荧光探针光物理、光化学特征的影响第19-21 页
    · 溶剂弛豫效应的影响第19-20 页
    · 溶剂极性影响第20 页
    · 扭曲的分子内电荷转移态(TICT)的影响第20 页
    · Ham效应的影响第20-21 页
  · 4-AP类化合物作为荧光探针的应用第21-30 页
    · 作为溶剂极性的探针第21-22 页
    · 在主-客体化学中对环糊精的研究第22-23 页
    · 用于胶束的研究第23-25 页
      · 用于胶束CMC的测定第23-24 页
      · 用于胶束极性特征的测定第24-25 页
    · 作为过渡金属离子荧光探针第25-26 页
    · 对分子集聚及分子自卷的研究第26-27 页
      · 对分子自卷的研究第26-27 页
      · 对分子集聚的研究第27 页
    · 作为光电开关第27-28 页
    · 用于蛋白质探针第28-29 页
    · 对相转移催化剂的研究第29 页
    · 在溶解动力学研究中的应用第29-30 页
      · 超分子自组装体系中溶解动力学研究第29-30 页
      · 对离子液体溶解动力学的研究第30 页
  · 展望第30-31 页
第二章 实验方案设计第31-33 页
第三章 实验部分第33-48 页
  · 主要原料、试剂第33-34 页
  · 实验分析方法及仪器第34 页
  · 实验操作第34-42 页
    · N-取代-4-硝基-邻苯二甲酰亚胺的合成第34-36 页
    · N-取代-4-氨基-邻苯二甲酰亚胺的合成第36-37 页
    · (N-取代-邻苯二甲酰亚胺-4-)-胺基甲酸乙酯的合成第37-39 页
    · (N-取代-邻苯二甲酰亚胺-4-)-胺基马来酰酸的合成第39-40 页
    · (N-取代-邻苯二甲酰亚胺-4-)-马来酰亚胺的合成第40-42 页
  · 探针分子的单晶X-衍射分析第42-46 页
    · (N-丁基-邻苯二甲酰亚胺-4-)-氨基甲酸乙酯的X衍射分析第42-44 页
      · 晶体结构的测定第42-43 页
      · 结构描述第43-44 页
    · (N-苄基-邻苯二甲酰亚胺-4-)-马来酰亚胺的X衍射分析第44-46 页
      · 晶体结构的测定第44-45 页
      · 结构描述第45-46 页
  · 探针分子紫外光谱的测定第46-48 页
    · N-取代-4-胺基-邻苯二甲酰亚胺的紫外光谱第46-47 页
    · (N-取代-邻苯二甲酰亚胺-4-)-胺基甲酸乙酯的紫外光谱第47 页
    · (N-取代-邻苯二甲酰亚胺-4-)-马来酰亚胺的紫外光谱第47-48 页
第四章 结果与讨论第48-59 页
  · 4-AP荧光探针的化学修饰第48-51 页
    · 4-硝基邻苯二甲酰亚胺的N-取代反应第48 页
    · N-取代-4-硝基邻苯二甲酰亚胺还原反应第48-49 页
    · N-取代-4-胺基邻苯二甲酰亚胺的乙氧甲酰化反应第49-50 页
    · N-取代-4-胺基邻苯二甲酰亚胺的马来酰化反应第50 页
    · 马来酰酸的脱水环合反应第50-51 页
  · 红外及核磁谱分析第51-56 页
    · N-取代-4-硝基-邻苯二甲酰亚胺的结构分析第52 页
    · N-取代-4-胺基-邻苯二甲酰亚胺的结构分析第52-53 页
    · (N-取代-邻苯二甲酰亚胺-4-)-胺基甲酸乙酯的结构分析第53-54 页
    · (N-取代-邻苯二甲酰亚胺-4-)-胺基马来酰酸的结构分析第54-55 页
    · (N-取代-邻苯二甲酰亚胺-4-)-马来酰亚胺的结构分析第55-56 页
  · 探针分子单晶结构分析第56-57 页
    · (N-丁基-邻苯二甲酰亚胺-4-)-胺基甲酸乙酯3c的结构分析第56-57 页
    · (N-苄基-邻苯二甲酰亚胺-4-)-马来酰亚胺5f的单晶结构分析第57 页
  · 紫外光谱分析第57-59 页
结论第59-60 页
第一章 绪论第60-71 页
  · 研究背景第60-61 页
  · CH4与CO2直接合成含氧化合物研究的现状与存在的问题第61-63 页
    · CH4与CO2直接合成含氧化合物研究的意义与现状第61-62 页
      · CH4与CO2直接合成乙酸的现状第61-62 页
      · CH4与CO2直接合成其他含氧化合物的现状第62 页
    · CH4与CO2直接合成含氧化合物研究中存在的问题第62-63 页
  · 半导体光催化反应的研究进展第63-67 页
    · 半导体光催化的原理第63-64 页
    · 光催化CO2还原的进展第64-65 页
      · TiO2催化CO2还原第64 页
      · Ⅱ-Ⅳ族半导体催化CO2还原第64-65 页
      · 其他半导体催化CO2还原第65 页
    · 光催化甲烷转化进展第65-66 页
    · 半导体光催化性能的增强途径第66-67 页
      · 提高催化剂的氧化、还原能力第66 页
      · 减少电子与空穴的失活第66-67 页
  · 目标反应的确定第67-69 页
    · 目标反应热反应转化率的估算第68-69 页
  · 本课题的研究目的、思路、内容与创新点第69-71 页
    · 本课题的研究目的、思路第69 页
    · 本课题的研究内容第69-70 页
    · 本课题的创新之处第70-71 页
第二章 实验方法第71-79 页
  · 半导体光催化剂的设计和制备第71-73 页
    · 半导体光催化剂的设计第71-72 页
    · 半导体光催化剂的制备第72-73 页
      · 主要原料与试剂第72-73 页
      · 半导体光催化剂的制备方法第73 页
  · 半导体光催化剂的结构表征第73-76 页
    · TPR表征第73-74 页
    · BET比表面测定第74 页
    · XRD分析第74 页
    · 固体红外光谱分析(IR)第74-75 页
    · 紫外-可见吸收(UV-vis)表征第75 页
    · Raman光谱分析第75-76 页
  · 半导体光催化剂的化学吸附性能表征第76-77 页
    · 半导体光催化剂化学吸附-红外光谱分析第76 页
    · 程序升温脱附-质谱(TPD-MS)实验第76-77 页
  · 半导体催化反应性能的评价第77-79 页
    · 光促表面催化反应-色谱(PSSR-GC)实验第77-79 页
第三章 催化剂结构的表征第79-88 页
  · SiO2负载半导体的结构表征与结构模型的建立第79-85 页
    · SiO2负载半导体的结构表征第79-84 页
      · BET分析第79 页
      · TPR分析第79-80 页
      · IR分析第80-81 页
      · XRD分析第81 页
      · Raman光谱分析第81-82 页
      · UV-Vis光谱分析第82-83 页
      · TEM分析第83-84 页
    · SiO2负载半导体结构模型的建立第84-85 页
      · TiO2/SiO2的结构模型第84 页
      · CdS/SiO2的结构模型第84 页
      · CdS-TiO2/SiO2的结构模型第84-85 页
  · Cu、Ni-催化剂的结构表征与结构模型的建立第85-87 页
    · Cu、Ni-催化剂的结构表征第85-87 页
      · BET分析第85 页
      · TPR分析第85-87 页
      · IR、XRD、Raman、UV-Vis分析第87 页
    · Cu、Ni-催化剂结构模型的建立第87 页
  · 小结第87-88 页
第四章 催化剂的吸附性能第88-94 页
  · CH4、CO2在催化剂上化学吸附IR研究第88-91 页
    · CH4在催化剂上的吸附第88-89 页
    · CO2在催化剂上的吸附第89-90 页
    · CH4、CO2在催化剂上的共吸附第90-91 页
  · CH4、CO2在催化剂上化学吸附TPD-MS研究第91-92 页
    · CH4在催化剂上化学吸附TPD-MS研究第91-92 页
    · CO2在催化剂上化学吸附TPD-MS研究第92 页
  · CH4、CO2在催化剂上的吸附模型第92-93 页
    · CH4在催化剂上吸附模型第92-93 页
    · CO2在催化剂上的吸附模型第93 页
  · 小结第93-94 页
第五章 复合半导体催化剂的光催化反应性能第94-102 页
  · 间歇光促表面反应-色谱(PSSR-GC)实验第94-98 页
    · 间歇光促表面反应-色谱(PSSR-GC)实验结果第94-95 页
    · 反应条件对间歇光反应性能的影响第95-98 页
      · 反应温度的影响第95-96 页
      · 反应时间的影响第96 页
      · 反应物配比的影响第96 页
      · 添加第三组分的影响第96-98 页
  · 连续流光促表面反应-色谱(PSSR-GC)实验第98-100 页
    · 连续流光促表面反应-色谱(PSSR-GC)实验结果第98 页
    · 反应条件对连续流光反应性能的影响第98-100 页
      · 反应温度的影响第99 页
      · 反应物配比的影响第99 页
      · 空速的影响第99-100 页
  · 催化剂的失活第100-101 页
  · 小结第101-102 页
第六章 反应机理分析和规律总结第102-109 页
  · 复合半导体的光激发和电荷转移过程第102 页
  · 光催化CH4、CO2直接合成含氧化合物的反应机理分析第102-105 页
    · 反应的步骤第103 页
      · 表面自由基反应的步骤第103 页
      · 气相自由基反应的步骤第103 页
    · PSSR中各产物的生成机理第103-105 页
      · 乙烷生成机理第104 页
      · 丙酮生成机理第104-105 页
      · 乙酸、甲酸、CO生成机理第105 页
  · PSSR性能影响因素分析第105-107 页
    · 载体效应第106 页
    · 复合结构对PSSR效能的影响第106 页
    · 表面金属在PSSR过程中的作用第106-107 页
    · 热-表面-光协同效应第107 页
  · 今后工作的设想第107-108 页
  · 小结第108-109 页
结论第109-111 页
参考文献第111-122 页
在学期间发表论文和参加科研情况第122-124 页
致 谢第124 页

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