摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 前言 | 第9-10页 |
1.2 多孔有机聚合物的研究现状 | 第10-12页 |
1.3 Heck偶联反应及其催化剂简述 | 第12-17页 |
1.4 CO_2与环氧化合物生成环状碳酸酯的研究进展 | 第17-23页 |
1.5 本课题的意义 | 第23页 |
1.6 论文的研究内容与主要创新点 | 第23-25页 |
1.6.1 论文的研究内容 | 第23-24页 |
1.6.2 论文的主要创新点 | 第24-25页 |
第2章 Pyridine-POP/Pd催化剂的制备及其催化Heck偶联反应性能研究 | 第25-39页 |
2.1 前言 | 第25-26页 |
2.2 实验部分 | 第26-30页 |
2.2.1 实验主要药品及仪器设备 | 第26-28页 |
2.2.2 催化剂的制备 | 第28页 |
2.2.2.1 Pyridine-POP的制备 | 第28页 |
2.2.2.2 Pyridine-POP/I的制备 | 第28页 |
2.2.2.3 Pyridine-POP/Pd催化剂的制备 | 第28页 |
2.2.3 催化剂的表征 | 第28-29页 |
2.2.3.1 红外光谱分析(FT-IR) | 第28页 |
2.2.3.2 X-射线衍射分析(XRD) | 第28-29页 |
2.2.3.3 电感耦合等离子体原子发射光谱分析(ICP) | 第29页 |
2.2.3.4 热重分析(TGA) | 第29页 |
2.2.3.5 透射电镜(TEM) | 第29页 |
2.2.4 催化剂的活性测试 | 第29-30页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第30-38页 |
2.3.1 催化剂的表征 | 第30-33页 |
2.3.1.1 红外光谱分析(FT-IR) | 第30-31页 |
2.3.1.2 X-射线衍射分析(XRD) | 第31页 |
2.3.1.3 电感耦合等离子体原子发射光谱分析(ICP) | 第31-32页 |
2.3.1.4 热重分析(TGA) | 第32页 |
2.3.1.5 透射电镜(TEM) | 第32-33页 |
2.3.2 催化剂的催化活性 | 第33-38页 |
2.3.2.1 不同温度、时间下催化剂的催化活性 | 第33-34页 |
2.3.2.2 最佳反应条件下催化剂的催化活性 | 第34-35页 |
2.3.2.3 不同烯烃与碘苯的反应活性 | 第35-36页 |
2.3.2.4 催化剂对比实验 | 第36-37页 |
2.3.2.5 催化剂重复使用性能 | 第37-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 nBPhen-POP催化剂的制备及其催化CO_2环碳酸酯化反应性能研究 | 第39-51页 |
3.1 前言 | 第39-40页 |
3.2 实验部分 | 第40-43页 |
3.2.1 实验主要药品及仪器设备 | 第40-41页 |
3.2.2 催化剂的制备 | 第41页 |
3.2.2.1 nBPhen-POP催化剂的制备 | 第41页 |
3.2.3 催化剂的表征 | 第41-42页 |
3.2.3.1 红外光谱分析(FT-IR) | 第41-42页 |
3.2.3.2 X-射线衍射分析(XRD) | 第42页 |
3.2.3.3 有机元素分析(Elementaranalysis) | 第42页 |
3.2.3.4 透射电镜(TEM) | 第42页 |
3.2.3.5 氮气和二氧化碳物理吸附(BET) | 第42页 |
3.2.4 催化剂的活性测试 | 第42-43页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第43-49页 |
3.3.1 催化剂的表征 | 第43-46页 |
3.3.1.1 红外光谱分析(FT-IR) | 第43页 |
3.3.1.2 X-射线衍射分析(XRD) | 第43-44页 |
3.3.1.3 有机元素分析 | 第44页 |
3.3.1.4 透射电镜(TEM) | 第44-45页 |
3.3.1.5 物理吸附(BET) | 第45-46页 |
3.3.2 催化剂的催化活性 | 第46-49页 |
3.3.2.1 nBPhen-POP材料零度下对CO_2及N2吸附性能的研究 | 第46-47页 |
3.3.2.2 不同催化剂在不同条件下的催化活性 | 第47-48页 |
3.3.2.3 对比实验 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 结论与预测 | 第51-53页 |
4.1 结论 | 第51页 |
4.2 预测 | 第51-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-63页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第63页 |