摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 金属有机骨架(MOFs)材料概述 | 第9-15页 |
1.1.1 MOFs材料的发展过程 | 第10-13页 |
1.1.2 MOFs材料的结构特点 | 第13-15页 |
1.2 后合成修饰方法概述 | 第15-16页 |
1.3 MOFs材料的应用领域 | 第16-22页 |
1.3.1 气体存储 | 第17-18页 |
1.3.2 气体选择性吸附与分离 | 第18-19页 |
1.3.3 功能发光 | 第19-20页 |
1.3.4 异相催化 | 第20-22页 |
1.4 α,β-不饱和酮与芳基硼酸的1,4-加成反应研究进展 | 第22页 |
1.5 选题目的及意义 | 第22-25页 |
第二章 Pd(Ⅱ)/Zn-MOF催化剂的合成及催化性能研究 | 第25-45页 |
2.1 实验试剂、仪器与物理测量 | 第25-26页 |
2.1.1 主要实验试剂 | 第25页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第25-26页 |
2.1.3 主要测试方法 | 第26页 |
2.2 Pd(Ⅱ)/Zn-MOF催化剂的合成与表征 | 第26-35页 |
2.2.1 可行性分析 | 第26-28页 |
2.2.2 催化剂的合成 | 第28-29页 |
2.2.3 催化剂的表征 | 第29-35页 |
2.2.3.1 配合物2c的结构分析 | 第29-31页 |
2.2.3.2 Pd(Ⅱ)/Zn-MOF的XRD分析 | 第31-32页 |
2.2.3.3 Pd(Ⅱ)/Zn-MOF的1HNMR分析 | 第32-33页 |
2.2.3.4 Pd(Ⅱ)/Zn-MOF的SEM及EDS能谱分析 | 第33-34页 |
2.2.3.5 Pd(Ⅱ)/Zn-MOF的XPS分析 | 第34页 |
2.2.3.6 Pd(Ⅱ)/Zn-MOF的热稳定性分析 | 第34-35页 |
2.3 催化性能研究 | 第35-43页 |
2.3.1 催化最优条件探索 | 第36-39页 |
2.3.2 催化反应底物拓展 | 第39-41页 |
2.3.3 异相催化 | 第41-42页 |
2.3.4 催化剂的循环使用 | 第42-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-45页 |
第三章 Pd(Ⅱ)-bpc@IRMOF-3负载型催化剂的合成及催化性能研究 | 第45-59页 |
3.1 实验试剂、仪器与物理测量 | 第45-46页 |
3.1.1 主要实验试剂 | 第45页 |
3.1.2 主要实验仪器 | 第45-46页 |
3.1.3 主要测试方法 | 第46页 |
3.2 催化剂的合成 | 第46-47页 |
3.3 催化剂的表征 | 第47-51页 |
3.3.1 XRD分析 | 第47-48页 |
3.3.2 ~1HNMR分析 | 第48-49页 |
3.3.3 红外光谱分析 | 第49-50页 |
3.3.4 EDS能谱分析 | 第50-51页 |
3.3.5 热稳定性分析 | 第51页 |
3.4 催化性能研究 | 第51-56页 |
3.4.1 催化反应底物拓展 | 第51-54页 |
3.4.2 异相催化 | 第54页 |
3.4.3 催化剂的循环使用 | 第54-56页 |
3.4.4 可能的催化机理探索 | 第56页 |
3.5 本章小结 | 第56-59页 |
第四章 结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
附录 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第75页 |