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植物提取液还原制备纳米钯及其催化性能研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第13-30页
    1.1 Suzuki偶联反应第13-17页
        1.1.1 Suzuki偶联反应的机理第14-15页
        1.1.2 Suzuki偶联反应的应用第15-17页
    1.2 钯催化剂第17-22页
        1.2.1 均相钯催化剂第18-19页
        1.2.2 非均相有配体钯催化剂第19-20页
        1.2.3 非均相无配体钯催化剂第20-22页
    1.3 纳米钯的制备方法第22-28页
        1.3.1 化学还原法第22-24页
        1.3.2 物理还原法第24-25页
        1.3.3 生物还原法第25-28页
    1.4 本论文的课题来源及主要研究内容第28-30页
        1.4.1 课题来源第28页
        1.4.2 本论文的主要研究内容第28-29页
        1.4.3 本论文的创新点第29-30页
第2章 实验部分第30-36页
    2.1 实验试剂与仪器设备第30-32页
        2.1.1 实验所用化学试剂第30-31页
        2.1.2 实验所用仪器及设备第31-32页
    2.2 实验部分第32-33页
        2.2.1 提取液的制备第32页
        2.2.2 水滑石载体的制备第32-33页
        2.2.3 催化剂的制备第33页
    2.3 催化剂的表征部分第33-35页
        2.3.1 红外光谱分析(FT-IR)第33页
        2.3.2 X射线粉末衍射(XRD)第33页
        2.3.3 紫外可见(UV-Vis)漫反射光谱第33-34页
        2.3.4 X射线光电子能谱分析(XPS)第34页
        2.3.5 N2物理吸附分析第34页
        2.3.6 透射电子显微镜分析(TEM)第34页
        2.3.7 热重分析(TG)第34页
        2.3.8 扫描电子显微镜分析(SEM)第34-35页
    2.4 催化剂的性能评价第35-36页
        2.4.1 Suzuki偶联反应第35页
        2.4.2 反应产物的分析第35-36页
第3章 杨树叶提取液还原制备纳米钯及催化Suzuki偶联反应第36-55页
    3.1 引言第36页
    3.2 催化剂的制备第36-37页
    3.3 提取液制备条件及催化剂制备时间的考察第37-39页
        3.3.1 UV-Vis测定提取液的制备条件第37-39页
        3.3.2 UV-Vis测定催化剂的制备时间第39页
    3.4 Pd/RPL催化剂的表征第39-45页
        3.4.1 XRD分析第39-40页
        3.4.2 TEM分析第40-42页
        3.4.3 XPS分析第42-43页
        3.4.4 SEM及EDS分析第43页
        3.4.5 FT-IR分析第43-45页
    3.5 Pd/RPL催化剂催化Suzuki反应第45-53页
        3.5.1 负载量对Suzuki反应的影响第45-46页
        3.5.2 催化剂用量对Suzuki反应的影响第46-47页
        3.5.3 溶剂对Suzuki反应的影响第47-48页
        3.5.4 溶剂中水的量对Suzuki反应的影响第48-49页
        3.5.5 碱对Suzuki反应的影响第49-50页
        3.5.6 温度对Suzuki反应的影响第50页
        3.5.7 底物对反应的影响第50-52页
        3.5.8 催化剂的重复使用第52-53页
    3.6 本章小结第53-55页
第4章 松针提取液还原制备纳米钯及催化Suzuki偶联反应第55-71页
    4.1 引言第55页
    4.2 催化剂的制备第55-56页
    4.3 提取液制备条件及催化剂制备时间的考察第56-58页
        4.3.1 UV-Vis测定提取液的制备条件第56-57页
        4.3.2 UV-Vis测定催化剂的制备时间第57-58页
    4.4 Pd/RPN催化剂的表征第58-62页
        4.4.1 XRD分析第58-59页
        4.4.2 TEM分析第59-60页
        4.4.3 XPS分析第60-61页
        4.4.4 SEM及EDS分析第61-62页
        4.4.5 FT-IR分析第62页
    4.5 Pd/RPN催化剂催化Suzuki偶联反应第62-70页
        4.5.1 负载量对Suzuki反应的影响第63-64页
        4.5.2 反应条件的优化第64-68页
        4.5.3 底物对反应的影响第68-69页
        4.5.4 催化剂的重复使用第69-70页
    4.6 本章小结第70-71页
第5章 水滑石负载纳米钯的制备及催化Suzuki偶联反应第71-88页
    5.1 引言第71-72页
    5.2 Pd/LDHs催化剂的制备第72页
        5.2.1 Pd/LDHs-PLE催化剂的制备第72页
        5.2.2 Pd/LDHs-PNE催化剂的制备第72页
    5.3 催化剂的表征第72-80页
        5.3.1 SEM分析第72-73页
        5.3.2 EDS分析第73-74页
        5.3.3 XRD分析第74-75页
        5.3.4 TEM分析第75-76页
        5.3.5 N_2物理吸附分析第76-77页
        5.3.6 XPS分析第77-78页
        5.3.7 FT-IR分析第78-79页
        5.3.8 TG分析第79-80页
    5.4 Pd/LDHs催化剂催化Suzuki偶联反应第80-87页
        5.4.1 时间对Suzuki反应的影响第80-81页
        5.4.2 反应条件的优化第81-85页
        5.4.3 底物对反应的影响第85-86页
        5.4.4 催化剂的重复使用第86-87页
    5.5 本章小结第87-88页
结论第88-90页
参考文献第90-101页
致谢第101-102页
攻读学位期间发表的论文及专利第102-103页

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