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芳香亚胺环钯聚合物Langmuir-Blodgett(LB)膜的制备、表征及催化性质

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 前言第11-35页
    1.1 钯催化剂偶联反应的研究进展第11-12页
    1.2 均相钯催化剂的研究进展第12-15页
        1.2.1 钯盐类催化剂第12页
        1.2.2 含 P、N、O 和 S 给电子配体的钯催化剂第12-13页
        1.2.3 N-杂环卡宾类钯催化剂第13页
        1.2.4 环钯类催化剂第13-15页
    1.3 非均相钯催化剂的研究进展第15-26页
        1.3.1 活性碳负载的钯第16-20页
        1.3.2 金属氧化物掺杂钯的催化剂第20-21页
        1.3.3 硅负载的钯催化剂第21-23页
        1.3.4 水滑石类化合物负载的钯催化剂第23页
        1.3.5 有机聚合物负载的钯催化剂第23-26页
        1.3.6 含有钯纳米粒子的催化剂第26页
    1.4 均匀排列的非均相钯催化剂的研究进展第26-33页
        1.4.1 旋转涂膜技术第26-27页
        1.4.2 化学自组装膜技术第27页
        1.4.3 Langmuir-Blodget(LB)膜第27-33页
    1.5 课题提出第33-35页
第二章 芳香亚胺环钯化合物的制备、表征及催化性质第35-50页
    2.1 实验合成路线示意图第35页
    2.2 化合物的合成及表征第35-43页
        2.2.1 两亲性芳香亚胺的制备及表征(1a-c)第35-36页
        2.2.2 烯丙基化芳香亚胺的合成及表征(2a-c)第36-37页
        2.2.3 烯丙基化芳香亚胺环钯二聚体的合成及表征(3a-c)第37-38页
        2.2.4 烯丙化芳香亚胺环钯单体的合成及表征 (4a-c)第38-39页
        2.2.5 烯丙化芳香亚胺环钯单体 4a-c 的单晶结构第39-43页
    2.3 芳香亚胺环钯单体(4a-c)在 Suzuki 反应的催化性质第43-48页
        2.3.1 Suzuki 偶联反应的研究进展第43-44页
        2.3.2 对催化剂的筛选第44-45页
        2.3.3 反应条件的优化第45-46页
        2.3.4 对底物的拓展第46-48页
    2.4 实验部分第48-49页
        2.4.1 所用仪器第48页
        2.4.2 溶剂及药品的处理第48-49页
        2.4.3 单晶结构的测定第49页
        2.4.4 纯水相催化 Suzuki 偶联反应的步骤第49页
    2.5 小结第49-50页
第三章 芳香亚胺环钯单体的Langmuir-Blodgett (LB)膜的成膜性能及 催化性质第50-81页
    3.1 Langmuir-Blodgett 膜的研究背景第50页
    3.2 芳香亚胺环钯单体(4a-c)的成膜性能第50-62页
        3.2.1 芳香亚胺环钯单体(4a-c)表面压(π)-单分子面积(A)曲线第50-51页
        3.2.2 芳香亚胺环钯单体(4a-c)的静态弹性模量(Cs-1)-表面压 (Surface pressure)曲线第51-53页
        3.2.3 芳香亚胺环钯单体(4a-c)的紫外可见吸收光谱第53-56页
        3.2.4 芳香亚胺环钯单体(4a-c)单层 LB 膜的原子力显微镜图像第56-61页
        3.2.5 芳香亚胺环钯单体(4a-c)单层 LB 膜最佳表面压下的电化学图第61-62页
    3.3 催化剂 4a-c 单层 LB 膜催化 Suzuki 偶联反应的研究第62-69页
        3.3.1 对加入催化反应底物的量的筛选第62-63页
        3.3.2 催化剂 4c 的最佳表面压的筛选第63-64页
        3.3.3 对催化反应条件的优化第64-65页
        3.3.4 Suzuki 反应的底物拓展第65-67页
        3.3.5 催化剂 4c 单层膜催化 Suzuki 反应的循环性质研究第67-69页
    3.4 催化剂 4c 单层膜纯水相催化 Suzuki 反应机理的初步探索第69-72页
        3.4.1 催化剂 4c 单层膜催化 Suzuki 反应过程中的 XPS 图第69-70页
        3.4.2 催化剂 4c 单层膜催化 Suzuki 反应不同时间的原子力显微镜图第70-72页
    3.5 芳香亚胺环钯化合物 4c 多层 LB 膜的成膜性能表征第72-75页
        3.5.1 催化剂 4c 多层 LB 膜的原子力显微镜图第72-74页
        3.5.2 催化剂 4c 多层 LB 膜的电化学图第74-75页
    3.6 芳香亚胺环钯化合物 4c 多层 LB 膜的催化性能第75-77页
        3.6.1 芳香亚胺环钯化合物 4c 多层 LB 膜的催化 Suzuki 反应第75-77页
    3.7 疏水处理基片 4c 单层 LB 膜的性能表征第77-79页
    3.8 实验部分第79页
        3.8.1 实验仪器及试剂第79页
        3.8.2 基片的处理第79页
        3.8.3 LB 膜催化 Suzuki 反应的一般步骤第79页
    3.9 小结第79-81页
第四章 芳香亚胺环钯聚合物 LB 膜的成膜性能及其催化性质第81-93页
    4.1 聚合物合成路线第81页
    4.2 聚合物的合成及表征第81-82页
        4.2.1 4a-c 均聚物的合成第81-82页
        4.2.2 4a-c 共聚物的合成第82页
    4.3 聚合物 LB 膜的成膜性能第82-88页
        4.3.1 聚合物 LB 膜π-A 曲线和静态弹性模量图第82-84页
        4.3.2 聚合物 LB 膜的紫外可见吸收光谱图第84-85页
        4.3.3 聚合物 LB 膜不同表面压下的原子力显微镜图第85-88页
    4.4 聚合物单层 LB 膜对催化 Suzuki 反应的研究第88-92页
        4.4.1 聚合物最佳表面压的优化第88-89页
        4.4.2 聚合物单层膜催化 Suzuki 反应的循环性质研究第89-90页
        4.4.3 催化剂 p-4c-2 单层膜纯水相催化 Suzuki 反应机理的初步探索第90-92页
    4.5 小结第92-93页
总结论第93-94页
参考文献第94-100页
附图第100-106页
致谢第106页

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