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负载型无配体纳米Pd催化剂的制备与催化Suzuki偶联反应的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 Suzuki 偶联反应介绍第10页
    1.2 Suzuki 偶联反应反应机理第10-11页
    1.3 Suzuki 偶联反应的应用第11-13页
        1.3.1 Suzuki 偶联反应在医药方面的应用第11页
        1.3.2 钯催化 Suzuki 偶联反应合成高分子材料第11-12页
        1.3.3 Suzuki 偶联反应在液晶材料方面的应用第12-13页
    1.4 Suzuki 偶联反应反应条件第13页
    1.5 Suzuki 偶联反应研究现状第13-18页
        1.5.1 有机配体均相及非均相催化剂第13-15页
        1.5.2 无机物无配体非均相催化剂第15-18页
    1.6 论文选题依据和主要内容第18-19页
        1.6.1 选题依据第18页
        1.6.2 本论文的主要内容第18-19页
第二章 实验部分第19-24页
    2.1 实验原料和实验仪器设备第19-21页
        2.1.1 实验所用到的化学试剂第19-20页
        2.1.2 实验用仪器和设备第20-21页
    2.2 催化剂的制备第21页
        2.2.1 分子筛 MCM-41 负载钯催化剂第21页
        2.2.2 Pd/Al_2O_3催化剂制备第21页
        2.2.3 氧化镁负载钯催化剂的制备第21页
    2.3 催化剂的表征第21-22页
        2.3.1 热重分析(TG)第21-22页
        2.3.2 X 射线粉末衍射分(XRD)第22页
        2.3.3 X 射线光电子能谱分析(XPS)第22页
        2.3.4 电感耦合等离子体发射光谱分析(ICP)第22页
        2.3.5 扫描电子显微镜表征(SEM)第22页
    2.4 催化剂性能评价第22-24页
        2.4.1 Suzuki 偶联反应第22-23页
        2.4.2 反应产物分析第23-24页
第三章 介孔分子筛 MCM-41 负载钯催化剂的制备及性能研究第24-33页
    3.1 引言第24页
    3.2 介孔分子筛 MCM-41 负载钯催化剂的制备第24页
    3.3 分子筛 MCM-41 负载钯催化剂的表征第24-27页
        3.3.1 Pd/MCM-41 催化剂钯含量的测定第24-25页
        3.3.2 分子筛 MCM-41 负载钯前后结构变化第25-26页
        3.3.3 分子筛 MCM-41 负载钯前后的热稳定性变化第26页
        3.3.4 分子筛 MCM-41 负载钯中钯元素的价态第26-27页
    3.4 MCM-41 负载钯催化剂催化性能评价第27-32页
        3.4.1 溶剂对 Suzuki 偶联反应的影响第27-28页
        3.4.2 碱对 Suzuki 偶联反应的影响第28-29页
        3.4.3 有机溶剂与水的比例对 Suzuki 偶联反应的影响第29页
        3.4.4 温度对 Suzuki 偶联反应的影响第29-30页
        3.4.5 时间对 Suzuki 偶联反应的影响第30页
        3.4.6 催化剂用量对 Suzuki 偶联反应的影响第30-31页
        3.4.7 催化剂在最优条件下催化 Suzuki 偶联反应的使用循环次数第31-32页
        3.4.8 最优条件下催化不同溴代芳烃与苯硼酸之间的 Suzuki 偶联反应第32页
    3.5 小结第32-33页
第四章 三氧化二铝负载钯催化剂的制备及性能研究第33-42页
    4.1 引言第33页
    4.2 三氧化二铝负载钯催化剂的制备第33页
    4.3 Al_2O_3负载钯催化剂的表征第33-36页
        4.3.1 Pd/ Al_2O_3催化剂中钯含量的测试第33-34页
        4.3.2 Pd/ Al_2O_3催化剂负载前后结构变化第34页
        4.3.3 三氧化二铝负载钯前后热稳定性变化第34-35页
        4.3.4 三氧化二铝负载钯催化剂中钯元素价态第35-36页
    4.4 三氧化二铝负载钯催化剂催化性能评价第36-41页
        4.4.1 溶剂对 Suzuki 偶联反应的影响第36-37页
        4.4.2 碱对 Suzuki 偶联反应的影响第37-38页
        4.4.3 有机溶剂与水的比例对 Suzuki 偶联反应的影响第38页
        4.4.4 温度对 Suzuki 偶联反应的影响第38-39页
        4.4.5 反应时间对 Suzuki 偶联反应的影响第39-40页
        4.4.6 催化剂用量对 Suzuki 偶联反应的影响第40页
        4.4.7 催化剂在最优条件下催化 Suzuki 偶联反应的使用循环次数第40-41页
        4.4.8 最优条件下催化不同溴代芳烃与苯硼酸之间的 Suzuki 偶联反应第41页
    4.5 小结第41-42页
第五章 氧化镁负载钯催化剂的制备及性能研究第42-51页
    5.1 引言第42页
    5.2 氧化镁负载钯催化剂的制备第42页
    5.3 MgO 负载钯催化剂的表征第42-45页
        5.3.1 Pd/ MgO 催化剂中钯含量的测试第42-43页
        5.3.2 MgO 负载钯催化剂负载钯前后热稳定性变化第43页
        5.3.3 Pd/ MgO 催化剂负载前后结构变化第43-44页
        5.3.4 Pd/MgO 催化剂中钯元素的价态第44-45页
    5.4 氧化镁负载钯催化剂催化性能评价第45-50页
        5.4.1 溶剂对 Suzuki 偶联反应的影响第45-46页
        5.4.2 碱对 Suzuki 偶联反应的影响第46-47页
        5.4.3 有机溶剂与水的比例对 Suzuki 偶联反应的影响第47页
        5.4.4 温度对 Suzuki 偶联反应的影响第47-48页
        5.4.5 反应时间对 Suzuki 偶联反应的影响第48页
        5.4.6 催化剂用量对 Suzuki 偶联反应的影响第48-49页
        5.4.7 催化剂在最优条件下催化 Suzuki 偶联反应的使用循环次数第49-50页
        5.4.8 最优条件下催化不同溴代芳烃与苯硼酸之间的 Suzuki 偶联反应第50页
    5.5 小结第50-51页
第六章 结论第51-52页
参考文献第52-57页
攻读硕士期间发表学术论文情况第57-58页
致谢第58-59页

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