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内容简介
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前言
第1章 绪论
1.1 金属硫化物材料的简述
1.2 金属硫族团簇的发展历史
1.2.1 超四面体(Tn)团簇
1.2.2 五超四面体(Pn)团簇
1.2.3 带帽超四面体(Cn)团簇
1.2.4 超-超四面体(Tp,q)团簇
1.2.5 非超四面体(n-Tn)团簇
1.3 金属硫族团簇的合成方法
1.3.1 水/溶剂热合成法
1.3.2 离子热合成法
1.3.3 深共熔溶剂热合成法
1.3.4 表面活性剂热合成法
1.3.5 肼热法
1.4 金属硫族团簇的合成影响因素
1.4.1 电荷匹配
1.4.2 水/溶剂热合成法的影响因素
1.5 离散型MCCs
1.5.1 离散型MCCs的水/溶剂热合成
1.5.2 离散型MCCs的离子热合成
1.5.3 离散型Tn团簇的溶剂分散性研究
1.6 MCCs基开放框架的组装研究进展
1.6.1 MCCs的簇间自组装
1.6.2 MCCs的有机配体组装
1.6.3 MCCs的金属连接子组装
1.7 MCCs及其开放框架在离子交换领域的应用研究
1.7.1 KMS系列层状材料
1.7.2 □层状化合物
1.7.3 含有三价金属的离子吸附剂
1.7.4 金属硫氧团簇开放框架离子吸附剂
1.8 MCCs及其开放框架在发光领域的应用研究
1.9 MCCs及其开放框架在催化领域研究进展
1.9.1 光催化反应
1.9.2 电催化析氢反应
1.9.3 电催化析氧反应
1.9.4 电催化氧还原反应
1.10 MCCs及其开放框架在离子传导领域的研究进展
参考文献
第2章 基于准D_3对称性的新型离散型超四面体团簇的合成与结构研究
2.1 概述
2.2 基于具有准D_3对称性的新型离散型超四面体团簇的合成及结构测定
2.2.1 实验试剂与实验仪器
2.2.2 化合物的制备
2.2.3 化合物晶体结构测定
2.3 基于具有准D_3对称性的新型离散型超四面体团簇的结构分析
2.3.1 化合物1的晶体结构描述
2.3.2 红外光谱和X射线粉末衍射
2.3.3 化合物1的热稳定性
2.3.4 化合物1的紫外-可见漫反射光谱和光电流响应测试
2.3.5 化合物1的理论计算
2.4 小结
参考文献
第3章 基于无配体保护的T3-InS团簇多样性转化及超四面体团簇晶核生长影响因素的研究
3.1 概述
3.2 实验部分
3.2.1 化合物的制备
3.2.2 化合物晶体结构测定
3.3 结果与讨论
3.3.1 化合物1~6的结构分析与讨论
3.3.2 化合物1~6的抗衡阳离子分析
3.3.3 化合物1~4的IR光谱图分析
3.3.4 化合物1~6的热稳定性分析
3.3.5 化合物1~6的PXRD图谱分析
3.3.6 化合物1~6的紫外-可见吸收光谱及光学带隙
3.3.7 化合物1~4的光电性能研究
3.3.8 T3-InS团簇转化的理论计算及转化对照实验
3.4 小结
参考文献
第4章 基于M_2OS_2单元组装的T5团簇二维框架的合成和光电性能研究
4.1 概述
4.2 实验部分
4.2.1 化合物的制备
4.2.2 化合物1~5晶体结构测定
4.3 结果与讨论
4.3.1 化合物晶体结构
4.3.2 ESR确定化合物3的M_2OS_2单元组成分
4.3.3 化合物1~5的合成讨论
4.3.4 化合物1~5的能谱(EDS)测试
4.3.5 化合物1~5的IR光谱分析
4.3.6 化合物1~5的热稳定性分析
4.3.7 化合物1~5的PXRD分析
4.3.8 化合物1~5的光学带隙
4.3.9 化合物1~5的光电流性能
4.3.10 化合物1~5的光致发光性能测试
4.4 小结
参考文献
第5章 金属硫化物非Tn团簇基1D/2D结构的合成及ORR性能研究
5.1 概述
5.2 实验部分
5.2.1 化合物的制备
5.2.2 晶体结构测定
5.3 结果与讨论
5.3.1 化合物1~3的结构分析与讨论
5.3.2 化合物的粉末衍射
5.3.3 化合物的红外光谱
5.3.4 化合物的EDS分析
5.4 配合物的性质
5.4.1 化合物1~3的热稳定性
5.4.2 化合物1~3的紫外-可见吸收光谱及光学带隙
5.4.3 化合物1~3的光电性能研究
5.4.4 化合物1~3的电催化ORR性能
5.4.5 化合物3的酸碱溶液稳定性
5.5 小结
参考文献
第6章 金属锑基硫族团簇的合成、结构及电催化氧还原反应性能
6.1 概述
6.2 实验部分
6.2.1 化合物的制备
6.2.2 配合物晶体结构测定
6.3 结果与讨论
6.3.1 化合物1和2的晶体结构描述
6.3.2 X射线粉末衍射
6.3.3 化合物的光电性能
6.3.4 化合物的电催化ORR性能
6.4 小结
参考文献
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