TEMPO为媒介的一锅法电催化氧化醇制腈性能研究
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第12-34页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 有机电化学合成 | 第13-14页 |
1.2.1 有机电化学简述 | 第13页 |
1.2.2 有机电化学的研究 | 第13-14页 |
1.2.3 有机电化学的优越性 | 第14页 |
1.3 TEMPO在醇的催化氧化中的研究应用 | 第14-20页 |
1.3.1 TEMPO化学催化氧化 | 第15-18页 |
1.3.2 TEMPO电化学催化氧化 | 第18-20页 |
1.4 腈类化合物的合成研究 | 第20-32页 |
1.4.1 基于传统法合成腈类化合物 | 第20-22页 |
1.4.2 基于酰胺醛肟的氰化反应合成腈类化合物 | 第22-25页 |
1.4.3 基于醇或醛为原料合成腈类化合物 | 第25-28页 |
1.4.4 基于电化学方法合成腈类化合物 | 第28-32页 |
1.5 电化学原位光谱技术 | 第32-33页 |
1.6 本文的研究内容和目的 | 第33-34页 |
第二章 实验过程和方法 | 第34-39页 |
2.1 实验试剂和仪器设备 | 第34-36页 |
2.1.1 实验试剂 | 第34-35页 |
2.1.2 仪器设备 | 第35-36页 |
2.2 实验内容 | 第36-39页 |
2.2.1 循环伏安实验 | 第36页 |
2.2.2 电化学原位红外实验 | 第36-38页 |
2.2.3 恒电压电解实验 | 第38-39页 |
第三章 以乙酸铵为氮源的一锅法电化学合成腈研究 | 第39-59页 |
3.1 课题提出和实验思路设计 | 第39-40页 |
3.2 循环伏安研究 | 第40-46页 |
3.3 电化学原位红外光谱研究 | 第46-48页 |
3.4 电解实验 | 第48-53页 |
3.4.1 实验条件的优化 | 第48-50页 |
3.4.2 底物拓展与讨论 | 第50-52页 |
3.4.3 反应机理探究 | 第52-53页 |
3.5 其他类铵盐为氮源 | 第53-55页 |
3.6 产物的合成与结构表征 | 第55-58页 |
3.7 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 以HMDS为氮源的一锅法电化学合成腈研究 | 第59-71页 |
4.1 课题提出和实验思路设计 | 第59页 |
4.2 循环伏安研究 | 第59-62页 |
4.3 电化学原位红外光谱研究 | 第62-63页 |
4.4 电解实验 | 第63-70页 |
4.4.1 实验条件的优化 | 第63-66页 |
4.4.1.1 酸碱性的影响 | 第64-65页 |
4.4.1.2 电解电压的影响 | 第65页 |
4.4.1.3 催化剂用量的影响 | 第65页 |
4.4.1.4 HMDS用量的影响 | 第65页 |
4.4.1.5 反应时间的影响 | 第65-66页 |
4.4.2 底物拓展与讨论 | 第66-69页 |
4.4.3 反应机理推测 | 第69-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 总结与展望 | 第71-73页 |
5.1 全文结论 | 第71-72页 |
5.2 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-84页 |
附录 | 第84-95页 |
硕士期间发表的论文 | 第95-96页 |
致谢 | 第96页 |