首页--数理科学和化学论文--化学论文--有机化学论文

酸功能化离子液体催化环酮的H2O2 Baeyer-Villiger氧化反应研究

摘要第3-5页
abstract第5-7页
前言第12-14页
1 文献综述第14-26页
    1.1 Baeyer-Villiger氧化反应简介第14-20页
        1.1.1 Baeyer-Villiger氧化反应的历史第14页
        1.1.2. Baeyer-Villiger反应的机理第14-15页
            1.1.2.1 反应的步骤第14-15页
            1.1.2.2 基团的迁移顺序第15页
        1.1.3 Baeyer-Villiger氧化反应的氧化剂第15页
        1.1.4 Baeyer-Villiger氧化反应的催化体系第15-20页
            1.1.4.1 酸作用下的催化体系第16页
            1.1.4.2 碱性水滑石作用下的催化体系第16-17页
            1.1.4.3 过渡金属离子的分子筛作用下的催化体系第17页
            1.1.4.4 过渡金属配合物作用下的催化体系第17-18页
            1.1.4.5 酶作用下的催化体系第18-20页
    1.2 离子液体研究进展第20-24页
        1.2.1 离子液体简介第20-21页
        1.2.2 酸功能化离子液体简介第21-23页
        1.2.3 杂多酸及其离子液体简介第23-24页
    1.3 选题背景及意义第24-26页
2 酸功能化离子液体的合成第26-42页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验试剂与仪器第26-28页
        2.2.1 主要实验试剂第26-27页
        2.2.2 主要实验仪器第27-28页
    2.3 酸功能化离子液体的合成方法第28-42页
        2.3.1 Lewis酸功能化离子液体的合成第28-30页
        2.3.2 Br?nsted-Lewis双酸性功能化离子液体的合成第30-35页
        2.3.3 Br?nsted酸功能化离子液体的合成第35-42页
3 Lewis酸功能化离子液体催化环酮的Baeyer-Villiger氧化反应研究第42-53页
    3.1 引言第42页
    3.2 实验试剂与仪器第42-43页
        3.2.1 实验试剂第42页
        3.2.2 实验仪器第42-43页
    3.3 Lewis酸功能化离子液体催化环己酮Baeyer-Villiger氧化反应第43页
    3.4 反应产物的检测分析第43-44页
        3.4.1 GC-MS测试条件第43-44页
        3.4.2 气相色谱的测试条件第44页
    3.5 结果与讨论第44-51页
        3.5.1 不同Lewis酸催化剂在Baeyer-Villiger氧化反应中的性能第44-45页
        3.5.2 离子液体催化剂[BMIM]-Zn_3Cl_7的表征第45-47页
            3.5.2.1 离子液体催化剂[BMIM]-Zn_3Cl_7的核磁表征第45-46页
            3.5.2.2 离子液体催化剂[BMIM]-Zn_3Cl_7的红外表征第46页
            3.5.2.3 离子液体催化剂[BMIM]-Zn_3Cl_7的热重表征第46-47页
        3.5.3 Lewis酸催化剂用量对催化活性的影响第47-48页
        3.5.4 30%H_2O_2用量对催化活性的影响第48页
        3.5.5 温度对催化活性的影响第48-49页
        3.5.6 反应时间对催化活性的影响第49-50页
        3.5.7 催化剂的循环利用效果第50页
        3.5.8 催化剂对其它环酮的影响第50-51页
    3.6 小结第51-53页
4 Br?nsted-Lewis双酸性功能化离子液体催化环酮的Baeyer-Villiger氧化反应研究第53-65页
    4.1 引言第53页
    4.2 实验试剂与仪器第53-54页
        4.2.1 实验试剂第53-54页
    4.3 Br?nsted-Lewis双酸性功能化离子液体催化环己酮Baeyer-Villiger氧化反应第54页
    4.4 反应产物的检测分析第54-55页
        4.4.1 GC-MS测试条件第54-55页
        4.4.2 气相色谱的测试条件第55页
    4.5 结果与讨论第55-64页
        4.5.1 不同Br?nsted-Lewis双酸性催化剂在Baeyer-Villiger氧化反应中的性能第55-56页
        4.5.2 离子液体催化剂Al_(0.5)[Py-PS]_(0.5)HPW_(12)O_(40)的表征第56-59页
            4.5.2.1 离子液体催化剂Al_(0.5)[Py-PS]_(0.5)HPW_(12)O_(40)的核磁表征第56-57页
            4.5.2.2 离子液体催化剂Al_(0.5)[Py-PS]_(0.5)HPW_(12)O_(40)的红外表征第57-59页
            4.5.2.3 离子液体催化剂Al_(0.5)[Py-PS]_(0.5)HPW_(12)O_(40)的热重表征第59页
        4.5.3 Br?nsted-Lewis双酸性催化剂用量对催化活性的影响第59-60页
        4.5.4 30%H_2O_2用量对催化活性的影响第60页
        4.5.5 温度对催化活性的影响第60-61页
        4.5.6 反应时间对催化活性的影响第61-62页
        4.5.7 催化剂的循环利用效果第62-63页
        4.5.8 催化剂对其它环酮的影响第63-64页
    4.6 小结第64-65页
5 Br?nsted酸功能化离子液体催化环酮的Baeyer-Villiger氧化反应研究第65-76页
    5.1 引言第65页
    5.2 实验试剂与仪器第65-66页
        5.2.1 实验试剂第65页
        5.2.2 实验仪器第65-66页
    5.3 Br?nsted酸功能化离子液体催化环己酮Baeyer-Villiger氧化反应第66页
    5.4 反应产物的检测分析第66-67页
        5.4.1 GC-MS测试条件第66-67页
        5.4.2 气相色谱的测试条件第67页
    5.5 结果与讨论第67-74页
        5.5.1 不同Br?nsted酸催化剂在Baeyer-Villiger氧化反应中的性能第67-68页
        5.5.2 离子液体催化剂[MIM-CH_2CHCl COOH]_3PW_(12)O_(40)的表征第68-70页
        5.5.3 Br?nsted酸催化剂用量对催化活性的影响第70-71页
        5.5.4 30%H_2O_2用量对催化活性的影响第71页
        5.5.5 温度对催化活性的影响第71-72页
        5.5.6 反应时间对催化活性的影响第72-73页
        5.5.7 催化剂的循环利用效果第73页
        5.5.8 催化剂对其它环酮的影响第73-74页
    5.6 小结第74-76页
6 结论第76-78页
参考文献第78-84页
致谢第84-85页
攻读硕士期间发表的论文第85-87页

论文共87页,点击 下载论文
上一篇:创业板上市公司资本结构对公司成长性影响的研究
下一篇:分析师跟进及其对股价同步性的影响