摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第10-49页 |
·二氧化碳与温室效应 | 第10-13页 |
·温室效应的产生 | 第10-12页 |
·温室气体与全球变暖 | 第12-13页 |
·温室气体二氧化碳 | 第13页 |
·二氧化碳的综合利用 | 第13-19页 |
·碳循环 | 第14-15页 |
·二氧化碳的物理利用 | 第15-16页 |
·超临界二氧化碳流体的利用 | 第16-19页 |
·二氧化碳的化学利用 | 第19-21页 |
·甲醇和二氧化碳直接合成碳酸二甲酯 | 第21-26页 |
·有机脱水剂和均相催化剂 | 第22-23页 |
·反应机理 | 第23-24页 |
·多相催化 | 第24页 |
·无机脱水剂 | 第24-25页 |
·其他方法 | 第25-26页 |
·由环状碳酸酯合成碳酸二甲酯 | 第26页 |
·环状碳酸酯的合成 | 第26-30页 |
·催化剂 | 第27-29页 |
·反应机理 | 第29页 |
·不对称合成 | 第29页 |
·展望 | 第29-30页 |
·环氧化物和二氧化碳的交替共聚 | 第30-32页 |
·催化剂 | 第30-31页 |
·反应机理 | 第31-32页 |
·负载型催化剂 | 第32页 |
·其他二氧化碳的化学利用反应 | 第32-34页 |
·尿素和尿烷衍生物的合成 | 第32-33页 |
·羧酸的合成 | 第33页 |
·酯和内酯的合成 | 第33页 |
·异腈酸酯的合成 | 第33-34页 |
·氢化、氢甲酰化以及醇的同系化反应 | 第34页 |
·电化学反应 | 第34页 |
·二氧化碳转化前瞻 | 第34页 |
·选题依据和论文设计 | 第34-36页 |
·选题依据 | 第34-35页 |
·论文设计 | 第35-36页 |
本章参考文献 | 第36-49页 |
第二章 金属复合催化体系催化二氧化碳和环氧烷偶联反应的研究 | 第49-72页 |
·引言 | 第49页 |
·镍-锌催化体系 | 第49-60页 |
·实验药品和试剂 | 第50页 |
·实验装置和仪器 | 第50-51页 |
·反式-氯-(1-萘基)-双(三苯基膦基)镍的合成 | 第51页 |
·二氧化碳与环氧烷的偶联反应过程 | 第51-52页 |
·实验结果与讨论 | 第52-59页 |
·可能的反应机理 | 第59-60页 |
·卤化锌催化体系 | 第60-67页 |
·实验药品和试剂 | 第61页 |
·二氧化碳与环氧烷的偶联反应过程 | 第61-62页 |
·实验结果与讨论 | 第62-66页 |
·可能的反应机理 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
本章参考文献 | 第68-72页 |
第三章 金属四齿希夫碱配合物的合成及其催化二氧化碳与环氧化合物的偶联反应研究 | 第72-104页 |
·引言 | 第72-81页 |
·希夫碱的反应机理概述 | 第72-73页 |
·希夫碱配合物的合成 | 第73-74页 |
·希夫碱配合物的应用 | 第74-79页 |
·金属氮,氧-四齿希夫碱配合物 | 第79-81页 |
·实验部分 | 第81-87页 |
·实验药品和试剂 | 第81页 |
·配体的合成与表征 | 第81-84页 |
·配合物的合成与表征 | 第84-87页 |
·二氧化碳与环氧烷的偶联反应过程 | 第87页 |
·实验结果与讨论 | 第87-95页 |
·锌四齿希夫碱配合物的 X-射线晶体结构 | 第87-89页 |
·不同助催化剂对催化活性的影响 | 第89页 |
·二氧化碳压力对催化活性的影响 | 第89-90页 |
·反应时间对催化活性的影响 | 第90-91页 |
·反应温度对催化活性的影响 | 第91页 |
·配合物苯环上的不同取代基对催化活性的影响 | 第91-92页 |
·配合物不同的中心金属对催化活性的影响 | 第92-93页 |
·催化剂的重复利用性能 | 第93页 |
·催化剂对其他环氧烷的普适性 | 第93-94页 |
·可能的反应机理 | 第94-95页 |
·本章小结 | 第95-96页 |
本章参考文献 | 第96-104页 |
结论 | 第104-105页 |
致谢 | 第105-106页 |
附录 A 攻读学位期间所发表的论文目录 | 第106-107页 |
附录 B 本论文中所合成化合物的核磁图谱 | 第107-121页 |
附录 C 产物的气-质联用色谱 | 第121-122页 |
附录 D 本论文中所合成化合物的红外图谱 | 第122-133页 |
附录 E 部分配合物的晶体学数据 | 第133页 |