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纤维素基Salen配合物的制备及催化α-蒎烯环氧化的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 前言第13页
    1.2 α-蒎烯环氧化研究进展第13-15页
    1.3 Salen金属配合物催化α-蒎烯环氧化的研究进展第15-19页
        1.3.1 Salen金属配合物的发展第15-17页
            1.3.2.1 烯烃进攻Salen金属配合物的假设第16页
            1.3.2.2 SalenMⅢX金属配合物催化烯烃环氧化机理第16-17页
        1.3.3 Salen存在的问题及解决方法第17页
        1.3.4 负载型催化剂的研究进展第17-19页
            1.3.4.1 高分子负载催化剂的类型和方式第18页
            1.3.4.2 高分子负载Salen催化剂的研究进展第18-19页
    1.4 纤维素概述第19-24页
        1.4.1 纤维素的结构及性质第20-21页
        1.4.2 纤维素衍生物的简介及应用第21-22页
        1.4.3 纤维素及其衍生物在催化领域中的应用第22-24页
        1.4.4 两种功能化纤维素第24页
    1.5 选题依据和论文构思第24-25页
    1.6 研究内容第25页
    1.7 研究方法第25-27页
第二章 两种功能性纤维素衍生物的制备及表征第27-37页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验部分第27-28页
        2.2.1 实验仪器及设备第27-28页
        2.2.2 实验试剂第28页
    2.3 实验表征方法第28-29页
        2.3.1 傅里叶变换红外光谱分析(FT-IR)第28页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第28-29页
        2.3.3 元素分析仪(Elementalanalyze)第29页
        2.3.4 X射线光电子能谱分析(XPS)第29页
    2.4 两种功能性纤维素的制备第29-34页
        2.4.1 乙二胺纤维素(ADC)的制备(如图2.1)第29-30页
        2.4.2 制备乙二胺纤维素(ADC)的适宜条件确定第30-32页
        2.4.3 二醛基纤维素(DAC)的制备(如图2.2)第32页
        2.4.4 二醛基纤维素(DAC)的醛基度计算第32-34页
    2.5 两种功能性纤维素的表征第34-36页
        2.5.1 傅里叶变换红外光谱分析(FT-IR)第34-35页
        2.5.2 扫描电镜分析(SEM)第35页
        2.5.3 元素分析仪(Elementalanalyze)第35-36页
    2.6 本章小结第36-37页
第三章 均相及两种纤维素基Salen催化剂的制备及表征第37-49页
    3.1 引言第37页
    3.2 实验仪器及试剂第37-38页
        3.2.1 实验仪器第37-38页
        3.2.2 实验试剂第38页
    3.3 实验表征仪器方法第38-39页
        3.3.1 X射线光电子能谱分析(XPS)第39页
        3.3.2 电感耦合高频等离子光谱仪(ICP)第39页
        3.3.3 同步热分析仪(TGA)第39页
    3.4 均相SalenMnⅢCl催化剂的制备(如图3.1)第39-41页
        3.4.1 环己二胺的拆分第39页
        3.4.2 SalenH配体的制备第39-40页
        3.4.3 SalenMnⅢCl配合物的合成第40-41页
    3.5 SalenMn ~ⅢCl-ADC催化剂的制备(如图3.2)第41页
    3.6 SalenMn~ⅢCl-DAC催化剂的制备(如图3.3)第41-42页
    3.7 三种催化剂的表征分析第42-48页
        3.7.1 傅里叶变换红外光谱分析(FT-IR)第42-44页
        3.7.2 X射线光电子能谱分析(XPS)第44-45页
        3.7.3 电感耦合高频等离子光谱仪(ICP)第45-46页
        3.7.4 同步热分析仪(TGA)第46-47页
        3.7.5 扫描电镜分析(SEM)第47-48页
    3.8 本章小结第48-49页
第四章 三种Salen催化剂用于α-蒎烯的环氧化反应第49-63页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验部分第49-50页
        4.2.1 实验试剂第49-50页
        4.2.2 实验设备第50页
        4.2.3 表征仪器第50页
    4.3 均相Salen催化剂催化α-蒎烯的环氧化反应第50-52页
    4.4 SalenMnⅢCl-ADC催化α-蒎烯的环氧化反应及条件优化第52-58页
        4.4.1 助催化剂异丁醛加入量的考察第52页
        4.4.2 反应温度的考察第52-53页
        4.4.3 反应时间的考察第53-54页
        4.4.4 不同金属活性中心的考察第54-55页
        4.4.5 反应溶剂的考察第55页
        4.4.6 氧源的考察第55-56页
        4.4.7 重复实验第56页
        4.4.8 放大实验第56-57页
        4.4.9 催化剂重复利用率的考察第57-58页
    4.5 SalenMnⅢCl-DAC催化α-蒎烯环氧化反应第58-60页
        4.5.1 氧源的考察第58页
        4.5.2 重复实验实验第58-59页
        4.5.3 放大实验第59页
        4.5.4 催化剂重复利用率的考察第59-60页
    4.6 本研究与现有文献结果对比分析第60-61页
    4.7 本章小结第61-63页
第五章 结论及创新点第63-65页
    5.1 本论文结论第63页
    5.2 本论文创新点第63-65页
致谢第65-67页
参考文献第67-75页
附录第75页
    A:攻读硕士期间发表论文目录第75页
    B:攻读硕士期间获得奖励第75页

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