摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-5页 |
中文文摘 | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
绪论 | 第10-26页 |
·有机电合成概述 | 第10-18页 |
·有机电合成技术的发展 | 第10-11页 |
·有机电合成的基本原理 | 第11-12页 |
·有机电合成技术的特点 | 第12-13页 |
·有机电合成的分类 | 第13-17页 |
·有机电合成的新发展 | 第17-18页 |
·双极膜概述 | 第18-23页 |
·双极膜工作原理 | 第18-20页 |
·双极膜的发展及现状 | 第20-21页 |
·双极膜的应用现状 | 第21-23页 |
·本论文研究的主题简介和意义 | 第23-26页 |
第一章 SBS-g-(AA/StSO_3Na)/SBS-g-DMAEMA双极膜的制备与性能测试 | 第26-36页 |
·前言 | 第26页 |
·实验部分 | 第26-29页 |
·试剂与仪器 | 第26-27页 |
·SBS-g-(AA/StSO3Na)共聚物的合成 | 第27页 |
·SBS-g-DMAEM共聚物的合成 | 第27-28页 |
·SBS BPM双极膜的制备 | 第28页 |
·SBS接枝膜的性能测定 | 第28-29页 |
·结果与讨论 | 第29-34页 |
·SBS接枝膜的IR光谱测试分析 | 第29-31页 |
·SBS双极膜的电镜扫描 | 第31页 |
·SBS双极膜热重分析 | 第31-32页 |
·SBS接枝膜的含水率和离子交换容量 | 第32-33页 |
·SBS双极膜的交流阻抗测试 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第二章 SBS-g-(AA/StS03Na)/SBS-g-DMAEMA双极膜在合成红曲黄色素中的应用 | 第36-48页 |
·前言 | 第36页 |
·实验部分 | 第36-40页 |
·实验试剂和仪器 | 第36-37页 |
·阴极电还原氧气生成过氧化氢 | 第37页 |
·阴极间接电氧化合成红曲黄色素 | 第37-38页 |
·红曲黄色素的测定 | 第38-40页 |
·结果与讨论 | 第40-46页 |
·阴极电还原氧气正交试验 | 第40-41页 |
·pH值对阴极间接电氧化红曲红电流效率的影响 | 第41-42页 |
·钨酸钠浓度对阴极间接电氧化红曲红电流效率的影响 | 第42-44页 |
·电流密度、电解时间对阴极间接电氧化红曲红电流效率的影响 | 第44页 |
·产物的表征 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第三章 高铁酸盐阳极间接电氧化二甘醇的研究 | 第48-56页 |
·前言 | 第48-49页 |
·实验部分 | 第49-50页 |
·实验试剂和仪器 | 第49页 |
·铸铁电极循环伏安扫描 | 第49页 |
·阳极间接电氧化制备二甘醛 | 第49页 |
·二甘醛含量的测定 | 第49-50页 |
·结果与讨论 | 第50-55页 |
·铸铁电极的循环伏安曲线 | 第50-51页 |
·二甘醛紫外可见光谱 | 第51-52页 |
·阳极二甘醛产率影响因素 | 第52-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第四章 SBS双极膜在制备乳糖酸中的应用 | 第56-62页 |
·前言 | 第56页 |
·实验部分 | 第56-58页 |
·试剂与仪器 | 第56-57页 |
·实验原理 | 第57页 |
·乳糖酸的检测方法 | 第57-58页 |
·结果与讨论 | 第58-61页 |
·电极材料的选择 | 第58页 |
·电流密度对电流效率的影响 | 第58页 |
·电解时间对电流效率的影响 | 第58-60页 |
·KBr浓度对电流效率的影响 | 第60页 |
·平行实验 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第五章 结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
第1章 攻读学位期间的主要科研成果 | 第72-74页 |
第2章 致谢 | 第74-76页 |
第3章 个人简历 | 第76页 |