摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 可再生资源的简介 | 第13-14页 |
1.2.1 可再生资源及其利用 | 第13-14页 |
1.2.2 可再生资源利用的意义 | 第14页 |
1.2.3 可再生资源的开发前景 | 第14页 |
1.3 离子液体简介 | 第14-20页 |
1.3.1 离子液体定义及研究进展 | 第14-15页 |
1.3.2 离子液体的特点 | 第15页 |
1.3.3 离子液体的分类 | 第15-16页 |
1.3.4 离子液体的合成方法 | 第16-18页 |
1.3.5 离子液体的应用 | 第18-20页 |
1.3.6 功能化氨基酸离子液体 | 第20页 |
1.4 MOF的简介 | 第20-23页 |
1.4.1 MOFs的研究进展 | 第20-21页 |
1.4.2 MOFs的合成方法 | 第21-22页 |
1.4.3 MOFs的特点 | 第22页 |
1.4.4 MOFs的应用 | 第22-23页 |
1.5 本论文研究的主要内容和意义 | 第23-25页 |
第二章 离子液体介入的Cu-MOFs催化过氧化氢氧化茴香脑 | 第25-42页 |
2.1 前言 | 第25-26页 |
2.2 实验部分 | 第26-28页 |
2.2.1 实验试剂 | 第26页 |
2.2.2 实验仪器 | 第26-27页 |
2.2.3 催化剂的制备 | 第27-28页 |
2.2.4 催化反应与分析 | 第28页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第28-41页 |
2.3.1 催化剂的表征 | 第28-31页 |
2.3.2 催化剂对茴香脑氧化的影响 | 第31-32页 |
2.3.3 溶剂对茴香脑氧化的影响 | 第32-33页 |
2.3.4 助剂对茴香脑氧化的影响 | 第33-34页 |
2.3.5 温度对茴香脑氧化的影响 | 第34-36页 |
2.3.6 时间对茴香脑氧化的影响 | 第36页 |
2.3.7 过氧化氢用量对茴香脑氧化的影响 | 第36-37页 |
2.3.8 Cu-BTC-1 重复使用性能 | 第37-39页 |
2.3.9 可能的反应机理 | 第39-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 离子液体介入的乙酰丙酮氧钒催化过氧化氢氧化α-蒎烯 | 第42-51页 |
3.1 前言 | 第42-43页 |
3.2 实验部分 | 第43-44页 |
3.2.1 实验试剂 | 第43页 |
3.2.2 实验仪器 | 第43-44页 |
3.2.3 催化剂的制备 | 第44页 |
3.2.4 催化反应与分析 | 第44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-50页 |
3.3.1 VO(acac)_2 催化氧化α-蒎烯的产物分布特征 | 第44-45页 |
3.3.2 催化剂种类对催化氧化α-蒎烯的影响 | 第45页 |
3.3.3 离子液体种类对催化氧化α-蒎烯的影响 | 第45-46页 |
3.3.4 离子液体对催化氧化α-蒎烯影响的光谱表征 | 第46-47页 |
3.3.5 溶剂种类对催化氧化α-蒎烯的影响 | 第47-48页 |
3.3.6 反应温度对催化氧化α-蒎烯的影响 | 第48页 |
3.3.7 反应时间对催化氧化α-蒎烯的影响 | 第48-49页 |
3.3.8 机理探讨 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 功能化氨基酸离子液体催化乳酸乙酯乙酸酯的合成 | 第51-58页 |
4.1 前言 | 第51页 |
4.2 实验部分 | 第51-53页 |
4.2.1 材料及试剂 | 第51-52页 |
4.2.2 实验仪器 | 第52页 |
4.2.3 催化剂的制备 | 第52-53页 |
4.2.4 催化反应与分析 | 第53页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第53-57页 |
4.3.1 氨基酸离子液体(AAIL)催化剂表征 | 第53-54页 |
4.3.2 AAIL种类对乳酸乙酯酯化的影响 | 第54-55页 |
4.3.3 AAIL用量对乳酸乙酯酯化的影响 | 第55页 |
4.3.4 温度对乳酸乙酯酯化的影响 | 第55-56页 |
4.3.5 时间对乳酸乙酯酯化的影响 | 第56-57页 |
4.3.6 物料配比对乳酸乙酯酯化的影响 | 第57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-70页 |
附录 | 第70-73页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |