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锰卟啉聚合物合成及催化氧化环酮和催化降解对苯二酚的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-26页
    1.1 金属卟啉化合物的催化氧化性能第11-16页
        1.1.1 烃类的催化氧化第11-12页
        1.1.2 环酮类的催化氧化第12-13页
        1.1.3 烯烃的不对称催化环氧化第13-15页
        1.1.4 酚类化合物催化氧化第15-16页
    1.2 单金属卟啉应用过程中的缺点第16页
    1.3 高分子类卟啉聚合物研究现状第16-18页
        1.3.1 单金属卟啉聚合类型第16-18页
    1.4 高分子类金属卟啉共价聚合方法第18-21页
        1.4.1 通过化学手段合成大分子卟啉聚合物第18-20页
        1.4.2 通过气相沉积技术合成大分子卟啉聚合物第20页
        1.4.3 通过循环伏安法制备大分子卟啉聚合物第20-21页
    1.5 金属卟啉催化降解酚类有机污染物的研究现状第21-24页
        1.5.1 酚类有机物种类概况第21页
        1.5.2 水环境中酚类污染物降解方法探究第21-22页
        1.5.3 金属卟啉应用于酚类和其他有机污染物的降解第22-24页
    1.6 本论文研究的意义及内容第24-26页
第2章 CuI/氨基酸催化体系催化共轭锰卟啉聚合物(MPP-AMnP)合成第26-42页
    2.1 实验仪器与试剂第26-28页
        2.1.1 主要实验仪器第26-27页
        2.1.2 主要实验试剂第27-28页
    2.2 共轭金属卟啉聚合物的合成第28-31页
        2.2.1 四-(对硝基苯基)卟啉TNPP的合成第28页
        2.2.2 四-(对氨基苯基)卟啉TAPP的合成第28-29页
        2.2.3 四-(对氨基苯基)锰卟啉(T(p-NH_2)PPMnCl)的合成第29-30页
        2.2.4 共轭四氨基锰卟啉聚合物(MPP-AMnP)的合成第30-31页
    2.3 MPP-AMnP合成条件优化研究第31-35页
        2.3.1 加入底物摩尔比对聚合效果的影响第31页
        2.3.2 不同溶剂对聚合反应的影响第31-32页
        2.3.3 聚合反应最佳反应温度的探究第32-33页
        2.3.4 催化系统不同配体对聚合反应影响第33页
        2.3.5 不同铜盐对聚合反应的影响第33-34页
        2.3.6 不同的碱或碱性物质对聚合反应的影响研究第34-35页
    2.4 聚合物及反应底物的表征第35-41页
        2.4.1 单卟啉及卟啉聚合物紫外分析第35-37页
        2.4.2 单卟啉及卟啉聚合物红外分析第37-38页
        2.4.3 MPP-AMnP的比表面表征第38-39页
        2.4.4 聚合物、金属单卟啉热重分析第39-40页
        2.4.5 金属卟啉聚合物扫描电镜和投射电镜分析第40-41页
    2.5 本章小结第41-42页
第3章 MPP-AMnP聚合物催化氧化环酮化合物的研究第42-51页
    3.1 实验仪器与试剂第42-43页
        3.1.1 主要实验仪器第42-43页
        3.1.2 主要实验试剂第43页
    3.2 实验部分第43-44页
    3.3 环酮类催化氧化最佳反应条件研究第44-48页
        3.3.1 溶剂对催化氧化反应影响第44-45页
        3.3.2 反应时间的影响第45页
        3.3.3 环酮类化合物和苯甲醛摩尔比的影响第45-46页
        3.3.4 环酮类化合物催化氧化比较第46-47页
        3.3.5 催化剂循环使用研究第47-48页
    3.4 催化氧化过程机理研究第48-49页
    3.5 本章小结第49-51页
第4章 锰卟啉聚合物催化降解水中对苯二酚第51-61页
    4.1 实验仪器和试剂第51-52页
    4.2 室温环境下影响MPP-AMnP催化降解效果实验条件研究第52-55页
        4.2.1 最优光照时间探究第52页
        4.2.2 最优催化剂加入量探究第52-53页
        4.2.3 最优初始对苯二酚浓度探究第53-54页
        4.2.4 最优pH探究第54-55页
    4.3 催化剂重复利用以及其动力学研究第55-57页
        4.3.1 催化剂的多次利用性能第55-56页
        4.3.2 催化降解动力学稳定性能探究第56-57页
    4.4 催化降解过程的可能性机理分析第57-60页
        4.4.1 催化降解过程中溶液成分变化第57-58页
        4.4.2 不同捕获剂对催化对苯二酚降解的干扰第58-59页
        4.4.3 催化降解过程机理推断第59-60页
    4.5 本章小结第60-61页
结论第61-62页
参考文献第62-68页
附录A 攻读硕士学位期间发表的论文第68-69页
致谢第69页

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