致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 文献综述 | 第11-29页 |
1.1 课题背景 | 第11页 |
1.2 羟乙基化双酚A的应用 | 第11-16页 |
1.2.1 聚酯的合成 | 第11-13页 |
1.2.2 聚氨酯的合成 | 第13-14页 |
1.2.3 聚碳酸酯的合成 | 第14-15页 |
1.2.4 高分子链的修饰 | 第15-16页 |
1.3 羟乙基化双酚A的合成 | 第16-21页 |
1.3.1 BPA与EO反应合成BHE-BPA | 第16-17页 |
1.3.2 BPA与EC反应合成BHE-BPA | 第17-19页 |
1.3.3 BPA与氯乙醇反应合成BHE-BPA | 第19-20页 |
1.3.4 聚碳酸酯降解合成BHE-BPA | 第20-21页 |
1.4 量子化学理论 | 第21-27页 |
1.4.1 Gaussian 03程序包 | 第21-22页 |
1.4.2 计算方法 | 第22-23页 |
1.4.3 基组 | 第23-24页 |
1.4.4 过渡态理论 | 第24-26页 |
1.4.5 自然键轨道理论 | 第26页 |
1.4.6 溶剂效应 | 第26-27页 |
1.5 本文研究内容 | 第27-29页 |
2 实验部分 | 第29-35页 |
2.1 BPA与EO反应合成BHE-BPA | 第29-32页 |
2.1.1 BPA与EO反应合成BHE-BPA用仪器和试剂 | 第29页 |
2.1.2 BPA与EO反应合成BHE-BPA用装置 | 第29页 |
2.1.3 EO计量装置 | 第29-31页 |
2.1.4 BPA与EO反应合成BHE-BPA实验操作步骤 | 第31-32页 |
2.2 BPA与EC反应合成BHE-BPA | 第32-33页 |
2.2.1 BPA与EC反应合成BHE-BPA用仪器和试剂 | 第32页 |
2.2.2 BPA与EC反应合成BHE-BPA用装置 | 第32页 |
2.2.3 BPA与EC反应合成BHE-BPA的操作步骤 | 第32-33页 |
2.3 BHE-BPA的分析和鉴定 | 第33-35页 |
2.3.1 高效液相色谱(HPLC)分析 | 第33页 |
2.3.2 核磁共振(NMR)分析 | 第33-35页 |
3 BPA与EO反应合成BHE-BPA及机理研究 | 第35-63页 |
3.1 反应产物的分析和鉴定 | 第35-40页 |
3.1.1 BHE-BPA的合成 | 第35-36页 |
3.1.2 反应产物的HPLC分析 | 第36-37页 |
3.1.3 反应产物的NMR分析 | 第37-40页 |
3.2 溶剂对反应的作用研究 | 第40-42页 |
3.3 反应原料配比对反应的影响研究 | 第42页 |
3.4 溶剂用量对反应的影响研究 | 第42-43页 |
3.5 溶剂套用实验结果与讨论 | 第43-44页 |
3.6 反应机理研究 | 第44-61页 |
3.6.1 反应机理推导 | 第45-47页 |
3.6.2 反应机理的计算研究 | 第47-58页 |
3.6.3 热力学分析 | 第58-59页 |
3.6.4 动力学分析 | 第59-61页 |
3.7 本章小结 | 第61-63页 |
4 BPA与EC反应合成BHE-BPA及机理研究 | 第63-89页 |
4.1 反应产物的分析和鉴定 | 第63-68页 |
4.1.1 BHE-BPA的合成 | 第63-64页 |
4.1.2 反应产物的HPLC分析 | 第64-66页 |
4.1.3 反应产物的NMR分析 | 第66-68页 |
4.2 反应过程分析 | 第68-69页 |
4.3 反应条件影响研究 | 第69-73页 |
4.3.1 反应温度对BPA转化率的影响 | 第70-71页 |
4.3.2 催化剂对BPA转化率的影响 | 第71-72页 |
4.3.3 反应温度对BHE-BPA选择性的影响 | 第72-73页 |
4.3.4 催化剂对BHE-BPA选择性的影响 | 第73页 |
4.4 反应机理研究 | 第73-87页 |
4.4.1 反应机理推导 | 第74-75页 |
4.4.2 反应机理的计算研究 | 第75-85页 |
4.4.3 热力学分析 | 第85-86页 |
4.4.4 动力学分析 | 第86-87页 |
4.5 本章小结 | 第87-89页 |
5 结论和展望 | 第89-93页 |
5.1 结论 | 第89-90页 |
5.2 本文研究特色 | 第90-91页 |
5.3 展望 | 第91-93页 |
作者简历及在学期间所取得的科研成果 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-101页 |