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超临界条件下环状碳酸酯的催化合成

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-9页
目录第9-14页
绪论第14-15页
第一章 文献综述第15-54页
 1.1 引言第15-17页
 1.2 超临界流体及其性质第17-20页
 1.3 超临界流体作为化学反应溶剂的优势第20-22页
 1.4 超临界化学反应装置第22页
 1.5 超临界化学反应的研究现状第22-41页
  1.5.1 超临界流体中的均相催化反应第23-33页
  1.5.2 超临界流体中的多相催化反应第33-35页
  1.5.3 超临界流体中的酶催化反应第35-37页
  1.5.4 超临界流体中的高分子合成第37-40页
  1.5.5 超临界化学反应新的发展方向第40-41页
 1.6 结论第41-42页
 1.7 本论文工作第42-44页
 参考文献第44-54页
第一部分 超临界条件下环状碳酸酉旨的催化合成第54-122页
 第二章 超临界条件下二氧化碳/环氧乙烷二元体系以及它们与碳酸乙烯酯三元体系相行为调查第55-65页
  2.1 实验部分第56-58页
   2.1.1 原料及其提纯第56页
   2.1.2 实验设备第56-57页
   2.1.3 分析及数据处理第57-58页
  2.2 结果与讨论第58-63页
   2.2.1 超临界二氧化碳/环氧乙烷二元体系中相行为的调查第58-60页
   2.2.2 CO_2/环氧乙烷混合物的虚拟临界性质第60-62页
   2.2.3 超临界二氧化碳/环氧乙烷/碳酸乙烯酯三元体系的相平衡第62页
   2.2.4 超临界条件下均相催化CO_2和环氧乙烷环加成反应过程中相行为的推测第62-63页
  2.3 结论第63页
  参考文献第63-65页
 第三章 超临界条件下碳酸乙烯酯的均相催化合成第65-83页
  3.1 引言第65-66页
  3.2 实验部分第66-71页
   3.2.1 原料及其提纯第66-67页
   3.2.2 四齿席夫碱配体的合成第67-68页
   3.2.3 四齿席夫碱金属络合物的合成第68-71页
   3.2.4 仪器第71页
   3.2.5 环加成反应第71页
  3.3 结果与讨论第71-79页
   3.3.1 超临界二氧化碳/环氧乙烷混合物的性质第71-72页
   3.3.2 四齿席夫碱铝络合物的催化性能第72-73页
   3.3.3 路易斯碱对席夫碱铝络合物催化性能的促进效应第73页
   3.3.4 席夫碱铝络合物/季铵盐或季膦盐双功能催化剂的协同效应第73-75页
   3.3.5 SalenAlX中苯环上取代基对其催化性能的影响第75-76页
   3.3.6 反应时间的影响第76-77页
   3.3.7 影响CO_2与环氧乙烷环加成反应的其它因素第77-78页
   3.3.8 其它四齿席夫碱金属络合物的催化性能第78-79页
   3.3.9 超临界条件下碳酸丙烯酯的催化合成第79页
  3.4 结论第79-80页
  参考文献第80-83页
 第四章 四齿席夫碱铝络合物催化CO_2与环氧乙烷环加成反应机理的研究第83-98页
  4.1 四齿席夫碱铝络合物单独作催化剂的反应体系第83-91页
   4.1.1 环氧乙烷的开环第83-88页
   4.1.2 CO_2的活化及活化CO_2对Al-O键的插入第88-91页
  4.2 Lewis碱性配体对铝络合物催化CO_2和环氧乙烷环加成反应的促进效应第91-93页
  4.3 四齿席夫碱铝络合物/季铵盐或季膦盐双功能催化剂的协同效应第93-95页
  4.4 结论第95-96页
  参考文献第96-98页
 第五章 环加成反应催化剂的负载化研究第98-116页
  5.1 实验部分第98-103页
   5.1.1 原料第98-99页
   5.1.2 合成第99-101页
   5.1.3 环加成反应第101页
   5.1.4 化学分析第101-102页
   5.1.5 仪器第102-103页
  5.2 结果与讨论第103-113页
   5.2.1 MCM-41介孔材料负载可溶性氯铝酞菁第103-110页
   5.2.2 MCM-41负载席夫碱铝、钴络合物第110-113页
  5.3 结论第113页
  参考文献第113-116页
 第六章 超临界条件下由CO_2和环氧乙烷连续化合成碳酸乙烯酯第116-122页
  6.1 实验部分第116-118页
   6.1.1 原料及催化剂合成第117页
   6.1.2 仪器设备第117-118页
   6.1.3 连续化反应装置第118页
  6.2 结果与讨论第118-120页
  6.3 结论第120-121页
  参考文献第121-122页
第二部分 超临界流体在多孔材料模板剂的萃取和表面改性中的应用第122-142页
 第七章 超临界流体用于萃取母体MCM-41介孔材料中的模板剂第123-133页
  7.1 实验部分第124-125页
   7.1.1 原料第124页
   7.1.2 萃取工艺第124-125页
  7.2 结果与讨论第125-131页
   7.2.1 搅拌式反应釜中的超临界流体萃取第125-130页
   7.2.2 连续流动超临界流体萃取MCM-41介孔材料中的模板剂第130-131页
  7.3 结论第131-132页
  参考文献第132-133页
 第八章 MCM-41介孔材料中模板剂的超临界萃取和材料表面的同时改性第133-142页
  8.1 实验部分第134-135页
   8.1.1 原料第134页
   8.1.2 铜络合物[(TPED)_2CuCl_2]的合成第134页
   8.1.3 MCM-41材料的改性第134页
   8.1.4 铜含量分析第134-135页
  8.2 结果与讨论第135-140页
  8.3 结论第140页
  参考文献第140-142页
论文总结第142-144页
创新点摘要第144-145页
附图第145-148页
附录 博士期间发表的论文情况第148-150页
致谢第150页

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