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磁性纳米催化剂的制备、表征及其在Knoevenagel缩合反应中的应用研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-30页
    1.1 引言第12页
    1.2 磁性纳米材料第12-21页
        1.2.1 磁性纳米材料的结构和磁性质第12-13页
        1.2.2 磁性纳米材料的分类第13-17页
            1.2.2.1 磁性纳米粒子第13-15页
            1.2.2.2 磁性纳米复合粒子第15-17页
        1.2.3 磁性纳米粒子的制备第17-20页
            1.2.3.1 共沉淀法第17-18页
            1.2.3.2 水/溶剂热法第18-19页
            1.2.3.3 微乳液和反相胶束法第19-20页
            1.2.3.4 超声化学法第20页
            1.2.3.5 其他方法第20页
        1.2.4 磁性纳米材料的应用第20-21页
    1.3 磁性纳米粒子及其复合粒子在催化领域的应用第21-26页
        1.3.1 磁性纳米固体催化剂概述第21-22页
        1.3.2 磁性纳米固体催化剂的特性第22-23页
        1.3.3 磁性纳米固体催化剂的应用研究现状第23-26页
            1.3.3.1 磁性纳米固体催化剂的环境催化应用第23-24页
            1.3.3.2 磁性纳米固体催化剂的有机合成催化应用第24-26页
    1.4 Knoevenagel缩合反应的研究现状第26-28页
        1.4.1 Knoevenagel缩合反应概述第26-27页
        1.4.2 Knoevenagel缩合反应的催发剂发展第27-28页
    1.5 论文选题和构想第28-30页
第2章 Fe_3O_4@SiO_2磁性纳米复合粒子的制备及其在Knoevenagel缩合反应中的应用第30-49页
    2.1 引言第30页
    2.2 实验部分第30-33页
        2.2.1 实验试剂和仪器第30-31页
        2.2.2 催化剂的制备第31-32页
            2.2.2.1 Fe_3O_4的制备第32页
            2.2.2.2 Fe_3O_4@SiO_2磁性纳米复合粒子制备第32页
        2.2.3 Knoevenagel缩合反应第32-33页
        2.2.4 仪器分析第33页
    2.3 结果与讨论第33-47页
        2.3.1 催化剂表征第33-37页
        2.3.2 Fe_3O_4@SiO_2的催化性能评价第37-46页
            2.3.2.1 反应溶剂对催化体系的影响第38-39页
            2.3.2.2 反应温度对反应的影响第39页
            2.3.2.3 底物比例对反应的影响第39-40页
            2.3.2.4 催化剂用量对催化体系的影响第40-41页
            2.3.2.5 催化剂的活性组分研究第41-42页
            2.3.2.6 催化剂的可循环利用性评价第42-44页
            2.3.2.7 催化剂对Knoevenagel反应普适性研究第44-46页
        2.3.3 催化剂的催化机理分析第46-47页
    2.4 实验小结第47-49页
第3章 超顺磁尖晶铁氧体NiFe_2O_4的制备及其催化Knoevenagel缩合反应的性能评价第49-67页
    3.1 引言第49页
    3.2 实验部分第49-52页
        3.2.1 实验试剂与仪器第49-50页
        3.2.2 催化剂的制备方法第50-51页
        3.2.3 Knoevenagel缩合反应第51页
        3.2.4 表征和测试方法第51-52页
    3.3 结果与讨论第52-65页
        3.3.1 催化剂表征第52-58页
            3.3.1.1 NiFe_2O_4的表征第52-55页
            3.3.1.2 其他MFe_2O_4的表征第55-58页
        3.3.2 NiFe_2O_4催化Knoevenagel缩合反应性能评估第58-64页
            3.3.2.1 不同催化剂对反应的效果第58-59页
            3.3.2.2 催化剂用量优化第59-60页
            3.3.2.3 NiFe_2O_4的可循环利用性评价第60-62页
            3.3.2.4 NiFe_2O_4对Knoevenagel缩合反应的普适性研究第62-64页
        3.3.3 NiFe_2O_4催化反应机理探究第64-65页
    3.4 实验小结第65-67页
第4章 结论和展望第67-70页
    4.1 结论第67-68页
    4.2 创新点第68-69页
    4.3 展望第69-70页
参考文献第70-81页
附录第81-86页
作者简介第86页

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