首页--工业技术论文--化学工业论文--基本有机化学工业论文--一般性问题论文--化学反应过程论文--氧化与还原过程论文

醇的绿色氧化反应研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第12-40页
    1.1 绿色化学与绿色催化第12-17页
        1.1.1 绿色化学与可持续发展第12页
        1.1.2 催化反应与污染极小化第12-13页
        1.1.3 反应体系的选择第13-17页
            1.1.3.1 水体系催化反应第14-15页
            1.1.3.2 离子液体体系催化反应第15-16页
            1.1.3.3 无溶剂反应第16-17页
    1.2 醇类绿色氧化新方法研究第17-27页
        1.2.1 氮氧自由基催化醇的氧化反应第17-21页
            1.2.1.1 稳定型氮氧自由基催化醇的氧化反应第17-19页
            1.2.1.2 不稳定型氮氧自由基催化醇的氧化反应第19-21页
        1.2.2 杂多酸催化醇的氧化反应第21-25页
            1.2.2.1 负载型杂多酸催化的醇氧化反应第22-23页
            1.2.2.2 不同反离子的杂多酸催化醇的氧化反应第23-25页
        1.2.3 金属纳米颗粒催化的醇氧化反应第25-27页
            1.2.3.1 单金属纳米颗粒催化醇的氧化反应第25-26页
            1.2.3.2 双金属纳米颗粒催化的氧化反应第26-27页
    1.3 论文选题与研究内容第27-29页
        1.3.1 选题目的与意义第27页
        1.3.2 研究内容第27-29页
    参考文献第29-40页
2 离子液体接枝TEMPO催化醇的选择性氧化研究第40-59页
    2.1 引言第40-41页
    2.2 温控离子液体接枝TEMPO催化醇的选择性氧化反应研究第41-47页
        2.2.1 实验步骤第41-42页
            2.2.1.1 主要试剂及仪器第41页
            2.2.1.2 温控离子液体接枝TEMPO催化剂的制备第41-42页
            2.2.1.3 氧化反应步骤第42页
        2.2.2 结果与讨论第42-47页
    2.3 磁性聚合离子液体微球负载TEMPO催化苯甲醇的选择性氧化反应研究第47-55页
        2.3.1 实验部分第47-49页
            2.3.1.1 主要试剂与仪器第47-48页
            2.3.1.2 磁性聚合离子液体微球负载TEMPO催化剂的制备第48-49页
            2.3.1.3 氧化反应的步骤第49页
        2.3.2 结果与讨论第49-55页
            2.3.2.1 催化剂Fe_3O_4/MPS/PIL/TEMPO的合成第49页
            2.3.2.2 催化剂Fe_3O_4/MPS/PIL/TEMPO的表征第49-52页
            2.3.2.3 催化剂Fe_3O_4/MPS/PIL/TEMPO的催化性能研究第52-54页
            2.3.2.4 催化剂Fe_3O_4/MPS/PIL/TEMPO的循环利用研究第54-55页
    2.4 本章小结第55-56页
    参考文献第56-59页
3 杂多酸催化醇的选择性氧化反应研究第59-84页
    3.1 引言第59-60页
    3.2 杂多酸与TEMPO复合催化剂用于醇的氧化反应研究第60-68页
        3.2.1 实验部分第60-61页
            3.2.1.1 实验试剂与仪器第60页
            3.2.1.2 催化剂IL/SMNP的制备第60-61页
            3.2.1.3 氧化反应步骤第61页
        3.2.2 结果与讨论第61-68页
    3.3 MOF负载POM催化醇类的选择性氧化反应研究第68-77页
        3.3.1 实验部分第68页
            3.3.1.1 实验试剂与仪器第68页
            3.3.1.2 HKUST-1以及MOF-POM的制备第68页
            3.3.1.3 氧化反应步骤第68页
        3.3.2 结果与讨论第68-77页
            3.3.2.1 催化剂MOF-POMs的制备与表征第68-71页
            3.3.2.2 反应条件研究第71-75页
            3.3.2.3 MOF-HPW的催化性能第75-77页
    3.4 本章小结第77-79页
    参考文献第79-84页
4 MOF负载纳米金催化苯甲醇的氧化反应研究第84-99页
    4.1 引言第84页
    4.2 实验步骤第84-85页
        4.2.1 主要试剂与仪器第84-85页
        4.2.2 催化剂Au/UiO-66的制备第85页
        4.2.3 苯甲醇的无溶剂氧化反应第85页
    4.3 结果与讨论第85-94页
        4.3.1 催化剂Au/UiO-66的制备与表征第85-88页
        4.3.2 氧化反应条件研究第88-90页
        4.3.3 Au/UiO-66的催化效果第90-91页
        4.3.4 反应过程中水的影响及反应机理第91-94页
    4.4 本章小结第94-95页
    参考文献第95-99页
5 丙三醇的选择性氧化酯化反应研究第99-117页
    5.1 引言第99页
    5.2 实验步骤第99-100页
        5.2.1 主要试剂与仪器第99-100页
        5.2.2 催化剂MOF-POMs的制备第100页
        5.2.3 丙三醇的氧化酯化反应第100页
    5.3 结果与讨论第100-112页
        5.3.1 催化剂MOF-POMs的表征第100-103页
        5.3.2 产物分布第103-104页
        5.3.3 传质效应以及负载量对反应的影响第104-107页
        5.3.4 催化体系各组分的作用第107-108页
        5.3.5 酸性及氧化性对反应的影响第108-109页
        5.3.6 催化循环及反应机理的研究第109-112页
    5.4 本章小结第112-113页
    参考文献第113-117页
6 结论第117-120页
    6.1 主要结论第117-118页
    6.2 主要创新点第118-119页
    6.3 研究展望第119-120页
致谢第120-121页
附录第121-123页
附图及附表第123-131页

论文共131页,点击 下载论文
上一篇:基于磁靶向荧光示踪和fac-[Re(CO)3(H2O)3]+标记的磁性纳米复合材料的制备和研究
下一篇:新型多糖类水凝胶的设计、制备及生物医学应用