摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-17页 |
第一章 绪论 | 第17-51页 |
·前言 | 第17-19页 |
·银电极上氯代芳香化合物的脱氯研究现状 | 第19-26页 |
·银电极脱氯反应在合成上的应用 | 第19-20页 |
·银电极对脱氯反应的电催化作用 | 第20-23页 |
·银在电化学原位拉曼中的应用 | 第23-24页 |
·典型的氯代芳香有机物 | 第24-26页 |
·载钯电极在芳香氯代有机物脱氯上的应用 | 第26-28页 |
·载钯电极在有机合成和环璄保护中的应用 | 第26-27页 |
·Pd修饰泡沫镍电极的稳定性增强化研究 | 第27页 |
·电催化氢解反应(ECH)的机理 | 第27-28页 |
·铑修饰电极上脱氟研究综述 | 第28-31页 |
·脱氟在有机合成中的应用 | 第28-29页 |
·加氢脱氟与电催化加氢脱氟 | 第29-30页 |
·典型氟代物 4-氟苯酚 | 第30-31页 |
·研究方法及电化学装置 | 第31-37页 |
·研究方法 | 第31-36页 |
·电化学反应器 | 第36-37页 |
·选题依据及本文简介 | 第37-39页 |
参考文献 | 第39-51页 |
第二章 银阴极对脱氯反应的催化作用 | 第51-69页 |
·引言 | 第51-53页 |
·实验方法 | 第53-55页 |
·实验材料与试剂 | 第53-54页 |
·电极制备与表征 | 第54页 |
·循环伏安实验 | 第54-55页 |
·制备电解实验 | 第55页 |
·拉曼光谱和DFT计算 | 第55页 |
·结果与讨论 | 第55-64页 |
·银电极对氯化苄的催化还原 | 第55-57页 |
·银电极对Te CP的催化还原及其表征 | 第57-59页 |
·Te CP在Ag(r)电极上的脱氯机理 | 第59-64页 |
·结论与展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
第三章 水溶液中钯阴极上氯代吡啶甲酸的电催化氢化脱氯 | 第69-99页 |
·引言 | 第69-71页 |
·实验方法 | 第71-74页 |
·实验材料与试剂 | 第71页 |
·钯修饰电极的制备 | 第71-72页 |
·实验装置 | 第72-73页 |
·分析方法 | 第73-74页 |
·结果与讨论 | 第74-90页 |
·阴极的选择与优化 | 第74-78页 |
·反应条件的影响 | 第78-83页 |
·ECH脱氯机理 | 第83-88页 |
·速率控制步骤 | 第88-89页 |
·氯代吡啶甲酸混合物的ECH脱氯 | 第89-90页 |
·结论与展望 | 第90-93页 |
参考文献 | 第93-99页 |
第四章 水溶液铑阴极上氟代芳香化合物的电催化脱氟 | 第99-115页 |
·引言 | 第99-100页 |
·实验方法 | 第100-105页 |
·实验材料与试剂 | 第100-101页 |
·电极制备与表征 | 第101-102页 |
·电解制备实验 | 第102-105页 |
·电化学表征 | 第105页 |
·结果与讨论 | 第105-110页 |
·阴极溶液p H的影响 | 第105-106页 |
·阴极电催化剂的影响 | 第106-107页 |
·阴极基体材料的影响 | 第107-108页 |
·电极的稳定性考察 | 第108-109页 |
·加氢脱氟降解体系的实用性扩展 | 第109-110页 |
·结论与展望 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-115页 |
第五章 水溶液中载铑电极上电催化脱氟反应机理 | 第115-137页 |
·前言 | 第115-116页 |
·实验方法 | 第116-117页 |
·电极制备与表征 | 第116页 |
·电化学实验 | 第116-117页 |
·分析方法 | 第117页 |
·结果与讨论 | 第117-131页 |
·铑修饰电极的阴极行为 | 第117-119页 |
·不同基体材料的影响 | 第119-124页 |
·泡沫镍载铑电极上 4-FP的电催化氢化脱氟机理 | 第124-131页 |
·结论与展望 | 第131-133页 |
参考文献 | 第133-137页 |
第六章 总结与展望 | 第137-141页 |
·总结 | 第137-139页 |
·创新点 | 第139页 |
·进一步工作建议 | 第139-141页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第141-142页 |
致谢 | 第142页 |