摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 引言 | 第9-24页 |
1.1 绿色化学 | 第9-11页 |
1.2 均相催化剂和非均相催化剂 | 第11-17页 |
1.2.1 碳材料催化剂介绍 | 第12-13页 |
1.2.2 介孔碳材料和高分子材料的制备及其应用 | 第13-16页 |
1.2.3 介孔高分子固载稀土催化剂的制备及其应用 | 第16-17页 |
1.3 羰基的加成反应 | 第17-19页 |
1.4 固体酸催化剂 | 第19-21页 |
1.4.1 沸石分子筛固体酸 | 第19-20页 |
1.4.2 杂多酸固体酸 | 第20页 |
1.4.3 SO_4~(2-)/M_xO_y型固体酸 | 第20页 |
1.4.4 离子交换树脂 | 第20页 |
1.4.5 新型磺化介孔固体酸 | 第20-21页 |
1.5 Prins反应及催化剂研究现状 | 第21-23页 |
1.6 选题意义和目标 | 第23-24页 |
第2章 磺化介孔酚醛树脂催化剂的制备与结构表征 | 第24-31页 |
2.1 主要原料与仪器 | 第24-25页 |
2.1.1 实验原料 | 第24-25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25页 |
2.2 催化剂的制备 | 第25-26页 |
2.2.1 介孔酚醛树脂(MPs)的制备 | 第25-26页 |
2.2.2 磺化介孔酚醛树脂(S-MPs)的制备 | 第26页 |
2.3 表征手段 | 第26-27页 |
2.4 结果与讨论 | 第27-30页 |
2.4.1 样品的结构特征 | 第27-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 磺化介孔酚醛树脂催化Prins反应工艺优化 | 第31-43页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 主要原料与仪器 | 第32-33页 |
3.2.1 实验原料 | 第32-33页 |
3.2.2 实验仪器 | 第33页 |
3.3 实验过程 | 第33-34页 |
3.3.1 磺化介孔酚醛树脂催化Prins反应 | 第33-34页 |
3.3.2 催化反应的套用 | 第34页 |
3.4 结果与讨论 | 第34-42页 |
3.4.1 温度对Prins反应收率的影响 | 第34-35页 |
3.4.2 时间对Prins反应收率的影响 | 第35-36页 |
3.4.3 催化剂用量对Prins反应收率的影响 | 第36-37页 |
3.4.4 甲醛的投入量对Prins反应收率的影响 | 第37-38页 |
3.4.5 不同催化剂种类对Prins反应收率的影响 | 第38-39页 |
3.4.6 磺化介孔酚醛树脂对底物的吸附分析 | 第39-40页 |
3.4.7 催化剂套用及其失活说明 | 第40-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 稀土介孔酚醛树脂催化剂的制备与结构表征 | 第43-50页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 主要原料与仪器 | 第44-45页 |
4.2.1 实验原料 | 第44-45页 |
4.2.2 实验仪器 | 第45页 |
4.3 催化剂的制备 | 第45-46页 |
4.3.1 NaSO3-MPs的制备 | 第45页 |
4.3.2 稀土酚醛树脂的制备 | 第45-46页 |
4.4 结果与讨论 | 第46-49页 |
4.4.1 样品的结构特征 | 第46-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 稀土介孔酚醛树脂催化Prins反应工艺优化 | 第50-56页 |
5.1 引言 | 第50-51页 |
5.2 主要原料与仪器 | 第51-52页 |
5.2.1 实验原料 | 第51-52页 |
5.2.2 实验仪器 | 第52页 |
5.3 实验过程 | 第52-53页 |
5.3.1 稀土介孔酚醛树脂催化Prins反应 | 第52-53页 |
5.3.2 催化反应的套用 | 第53页 |
5.4 结果与讨论 | 第53-55页 |
5.4.1 不同稀土酚醛树脂催化剂对Prins反应产率的影响 | 第53-54页 |
5.4.2 温度对Prins反应收率的影响 | 第54-55页 |
5.4.3 时间对Prins反应收率的影响 | 第55页 |
5.5 本章小结 | 第55-56页 |
第6章 总结与展望 | 第56-58页 |
6.1 全文总结 | 第56-57页 |
6.2 创新点 | 第57页 |
6.3 全文展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
致谢 | 第62页 |