摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
目录 | 第8-11页 |
1 绪论 | 第11-20页 |
1.1 酞菁的背景 | 第11-12页 |
1.2 酞菁的结构 | 第12-13页 |
1.3 酞菁的分类 | 第13页 |
1.4 酞菁的合成 | 第13-15页 |
1.5 酞菁的应用 | 第15-16页 |
1.6 介孔分子筛 SBA-15 和 MCM-41 的介绍 | 第16-17页 |
1.6.1 SBA-15 分子筛简介 | 第16-17页 |
1.6.2 MCM-41 分子筛简介 | 第17页 |
1.7 金属酞菁/分子筛催化剂性能研究 | 第17-19页 |
1.7.1 金属酞菁/分子筛催化剂的起源 | 第17-18页 |
1.7.2 最具潜力的模拟酶——金属酞菁 | 第18页 |
1.7.3 金属酞菁/分子筛催化剂的催化特点 | 第18-19页 |
1.8 选题思想 | 第19-20页 |
2 实验部分 | 第20-28页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第20-22页 |
2.1.1 主要试剂 | 第20-21页 |
2.1.2 主要仪器 | 第21页 |
2.1.3 原料处理 | 第21-22页 |
2.2 金属酞菁配合物前躯体的合成 | 第22-23页 |
2.2.1 3,6-二丁氧基邻苯二甲腈的合成 | 第22页 |
2.2.2 3,6-二己氧基邻苯二甲腈的合成 | 第22-23页 |
2.3 金属酞菁的合成 | 第23-25页 |
2.3.1 b-NiPc 的合成 | 第23页 |
2.3.2 b-CoPc 的合成 | 第23-24页 |
2.3.3 b-ZnPc 的合成 | 第24页 |
2.3.4 b-CuPc 的合成 | 第24页 |
2.3.5 h-NiPc 的合成 | 第24页 |
2.3.6 h-CoPc 的合成 | 第24-25页 |
2.3.7 h-ZnPc 的合成 | 第25页 |
2.3.8 h-CuPc 的合成 | 第25页 |
2.4 负载型金属酞菁配合物催化剂的制备 | 第25-26页 |
2.4.1 MPc/SBA-15 的制备 | 第25页 |
2.4.2 MPc/ MCM-41 的制备 | 第25-26页 |
2.5 MPc/SBA-15 和 MPc/MCM-41 催化剂催化巯基乙醇的性能测试 | 第26-28页 |
2.5.1 巯基乙醇溶液氧化速率的测定 | 第26页 |
2.5.2 pH 对巯基乙醇溶液氧化速率的影响 | 第26页 |
2.5.3 催化剂类型对巯基乙醇溶液氧化速率的影响 | 第26-27页 |
2.5.4 催化剂用量对巯基乙醇溶液氧化速率的影响 | 第27页 |
2.5.5 底物浓度对巯基乙醇溶液氧化速率的影响 | 第27页 |
2.5.6 温度对巯基乙醇溶液的催化实验 | 第27页 |
2.5.7 催化剂重复使用实验 | 第27-28页 |
3 结果与讨论 | 第28-45页 |
3.0 3,6-二丁氧基邻苯二甲腈的表征 | 第28-29页 |
3.0.1 3,6-二丁氧基邻苯二甲腈的红外光谱表征 | 第28-29页 |
3.0.2 3,6-二丁氧基邻苯二甲腈的氢核磁共振谱表征 | 第29页 |
3.1 3,6-二己氧基邻苯二甲腈的表征 | 第29-31页 |
3.1.1 红外光谱表征 | 第29-30页 |
3.1.2 氢核磁共振谱表征 | 第30-31页 |
3.2 b-MPc 的表征 | 第31页 |
3.3 h-MPc 的表征 | 第31-32页 |
3.4 催化剂的表征 | 第32-36页 |
3.4.1 b-NiPc/SBA-15 的表征 | 第32页 |
3.4.2 b-CoPc/SBA-15 的表征 | 第32-34页 |
3.4.3 b-ZnPc/SBA-15 的表征 | 第34页 |
3.4.4 b-CuPc/SBA-15 的表征 | 第34-35页 |
3.4.5 h-CuPc/MCM-41 的表征 | 第35-36页 |
3.5 MPc /SBA-15 催化 HOCH2CH2SH 溶液的性能研究 | 第36-45页 |
3.5.1 溶液 pH 的影响 | 第36页 |
3.5.2 金属酞菁催化剂类型的影响 | 第36-37页 |
3.5.3 SBA-15 负载型金属酞菁催化剂用量的影响 | 第37-38页 |
3.5.4 底物浓度的影响 | 第38-41页 |
3.5.5 反应温度的影响 | 第41-43页 |
3.5.6 催化剂的重复使用 | 第43-45页 |
结论 | 第45-47页 |
参考文献 | 第47-52页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-54页 |