摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-13页 |
第一章 绪论 | 第13-37页 |
1-1 引言 | 第13页 |
1-2 对氨基苯酚应用及生产消费状况 | 第13-15页 |
1-3 硝基苯催化加氢合成对氨基苯酚研究进展 | 第15-18页 |
1-3-1 硝基苯催化加氢法合成PAP 的反应机理 | 第16-17页 |
1-3-2 硝基苯催化加氢法贵金属催化剂的选择 | 第17页 |
1-3-3 硝基苯催化加氢工艺的技术关键 | 第17页 |
1-3-4 硝基苯催化加氢合成PAP 研究现状 | 第17-18页 |
1-4 离子液体 | 第18-24页 |
1-4-1 离子液体的性质 | 第19-21页 |
1-4-2 离子液体的种类和制备方法 | 第21-23页 |
1-4-3 离子液体在催化、有机合成及萃取分离中的应用 | 第23-24页 |
1-4-4 亲水性离子液体/水在催化反应中的应用 | 第24页 |
1-5 功能化酸性离子液体 | 第24-27页 |
1-5-1 Lewis 酸性离子液体 | 第25页 |
1-5-2 Br?nsted 酸性离子液体 | 第25-26页 |
1-5-3 兼具Lewis 和Br?nsted 酸性的离子液体 | 第26-27页 |
1-6 离子液体在催化材料制备中的应用 | 第27-30页 |
1-6-1 离子液体在催化材料制备中特殊的物理化学性质 | 第27页 |
1-6-2 纳米多孔催化材料 | 第27-28页 |
1-6-3 金属氧化物 | 第28-29页 |
1-6-4 金属纳米粒子 | 第29页 |
1-6-5 铂纳米粒子 | 第29-30页 |
1-7 多功能催化剂 | 第30-35页 |
1-7-1 多功能催化剂 | 第30-31页 |
1-7-2 固体双功能催化剂 | 第31页 |
1-7-3 固定化离子液体催化剂及应用 | 第31-32页 |
1-7-4 “金属-离子液体”双功能催化体系 | 第32-35页 |
1-8 选题意义及主要研究内容 | 第35-37页 |
第二章 实验部分 | 第37-47页 |
2-1 化学试剂 | 第37-38页 |
2-1-1 化学试剂 | 第37-38页 |
2-2 催化剂制备 | 第38-41页 |
2-2-1 酸性离子液体的制备 | 第38-39页 |
2-2-2 [HSO_3-b-N(CH_3)_3]HSO_4-SiO_2 固载型离子液体催化剂制备 | 第39页 |
2-2-3 金属-离子液体双功能催化剂制备 | 第39-41页 |
2-3 实验装置、实验步骤及产物分析 | 第41-42页 |
2-3-1 催化剂活性评价装置 | 第41页 |
2-3-2 实验步骤 | 第41-42页 |
2-3-3 产物定量分析 | 第42页 |
2-4 催化剂表征 | 第42-44页 |
2-4-1 离子液体的表征 | 第42-43页 |
2-4-2 [HSO_3-b-N(CH_3)_3]HSO_4 中制备的Pt 纳米粒子的表征 | 第43页 |
2-4-3 固体双功能催化剂的表征 | 第43-44页 |
2-4-4 原子吸收光谱 | 第44页 |
2-4-5 SiO_2 比表面积分析 | 第44页 |
2-5 数据处理 | 第44-47页 |
第三章 新型离子液体[HSO_3-b-N(CH_3)_3]HSO_4 的制备、表征及其催化苯基羟胺 Bamberg 重排反应的研究 | 第47-57页 |
3-1 前言 | 第47页 |
3-2 离子液体[HSO_3-b-N(CH_3)_3]HSO_4 制备 | 第47页 |
3-3 离子液体[HSO_3-b-N(CH_3)_3]HSO_4 表征 | 第47-52页 |
3-3-1 红外谱图分析 | 第47-48页 |
3-3-2 核磁谱图分析 | 第48-49页 |
3-3-3 质谱图分析 | 第49-50页 |
3-3-4 元素分析 | 第50页 |
3-3-5 酸类型分析 | 第50-51页 |
3-3-6 酸强度分析 | 第51页 |
3-3-7 酸量分析 | 第51-52页 |
3-3-8 热重分析 | 第52页 |
3-4 酸性离子液体[HSO_3-b-N(CH_3)_3]HSO_4 的催化性能 | 第52-56页 |
3-4-1 [HSO_3-b-N(CH_3)_3]HSO_4 中苯基羟胺重排反应性能 | 第53页 |
3-4-2 固载化[HSO_3-b-N(CH_3)_3]HSO_4-SiO_2 催化剂上苯基羟胺重排反应性能 | 第53-56页 |
3-5 小结 | 第56-57页 |
第四章 Pt/SiO_2+[HSO_3-b-N(CH_3)_3]HSO_4固-液相催化剂及反应性能研究 | 第57-67页 |
4-1 前言 | 第57页 |
4-2 Pt/SiO_2 催化剂用量对反应性能的影响 | 第57-58页 |
4-3 离子液体浓度对反应性能的影响 | 第58-59页 |
4-4 操作条件对反应性能的影响 | 第59-60页 |
4-4-1 反应温度的影响 | 第59页 |
4-4-2 氢气分压的影响 | 第59-60页 |
4-5 反应介质对催化反应性能的影响 | 第60-61页 |
4-6 助剂对反应性能的影响 | 第61-63页 |
4-7 Pt/SiO_2 催化剂和酸性离子液体构成的催化体系的循环使用 | 第63-64页 |
4-8 回收离子液体的表征 | 第64-66页 |
4-8-1 回收离子液体的红外表征 | 第64-65页 |
4-8-2 回收离子液体的质谱表征 | 第65-66页 |
4-9 小结 | 第66-67页 |
第五章 纳米铂-酸性离子液体催化剂制备、表征及反应性能 | 第67-89页 |
5-1 前言 | 第67-68页 |
5-2 离子液体中Pt 纳米粒子的制备及稳定性 | 第68-70页 |
5-3 离子液体中Pt 纳米粒子的形成及表征 | 第70-74页 |
5-3-1 Pt 纳米粒子的形成 | 第70-71页 |
5-3-2 Pt 纳米粒子的红外表征 | 第71-72页 |
5-3-3 Pt 纳米粒子的XPS 分析 | 第72-73页 |
5-3-4 Pt 纳米粒子晶体结构分析 | 第73-74页 |
5-4 双功能催化体系的制备条件对反应性能的影响 | 第74-77页 |
5-4-1 双功能催化体系的制备 | 第74-75页 |
5-4-2 醇/水比对反应性能的影响 | 第75-76页 |
5-4-3 回流时间对反应性能的影响 | 第76-77页 |
5-4-4 不同醇类对反应性能的影响 | 第77页 |
5-5 双功能催化体系的反应性能 | 第77-83页 |
5-5-1 Pt 催化剂用量对反应性能的影响 | 第77-79页 |
5-5-2 离子液体浓度对反应性能的影响 | 第79-81页 |
5-5-3 操作条件对反应性能的影响 | 第81-83页 |
5-6 助剂对反应性能的影响 | 第83-85页 |
5-7 双功能催化体系的重复使用性能 | 第85-87页 |
5-8 Pt/SiO_2+IL 与Pt-IL 催化体系的对比 | 第87-88页 |
5-8-1 催化体系制备方法的对比 | 第87页 |
5-8-2 反应性能的对比 | 第87-88页 |
5-9 小结 | 第88-89页 |
第六章 铂-离子液体催化剂固定化方法及反应性能研究 | 第89-111页 |
6-1 前言 | 第89页 |
6-2 溶胶-凝胶法制备Pt-[HSO_3-b-N(CH_3)_3]HSO_4/SiO_2 双功能催化剂及反应性能 | 第89-94页 |
6-2-1 制备条件对双功能催化剂反应性能的影响 | 第90-93页 |
6-2-2 Pt-[HSO_3-b-N(CH_3)_3]HSO_4/SiO_2 的稳定性能 | 第93页 |
6-2-3 小结 | 第93-94页 |
6-3 浸渍法制备Pt-[HSO_3-bmim]HSO_4/SiO_2 双功能催化剂及反应性能 | 第94-101页 |
6-3-1 顺序浸渍法制备的双功能催化剂的反应性能 | 第94-98页 |
6-3-2 同时浸渍法制备的双功能催化剂的反应性能 | 第98-99页 |
6-3-3 乙醇为还原剂制备的双功能催化剂的反应性能 | 第99-101页 |
6-3-4 Pt-[HSO_3-bmim]HSO_4/SiO_2 的稳定性能 | 第101页 |
6-3-5 小结 | 第101页 |
6-4 化学键合法制备Pt-[HSO_3-bvim]HSO_4/SiO_2 双功能催化剂及反应性能 | 第101-109页 |
6-4-1 离子液体[HSO_3-bvim]HSO_4 的制备 | 第102页 |
6-4-2 离子液体[HSO_3-bvim]HSO_4 的表征 | 第102-104页 |
6-4-3 3-巯丙基三甲氧基硅烷改性硅胶的制备、表征 | 第104-106页 |
6-4-4 [HSO_3-bvim]HSO_4/SiO_2 固体酸催化剂的制备、表征 | 第106-107页 |
6-4-5 Pt-[HSO_3-bvim]HSO_4/SiO_2 双功能催化剂的制备、表征 | 第107-108页 |
6-4-6 Pt-[HSO_3-bvim]HSO_4/SiO_2 双功能催化剂的反应性能 | 第108-109页 |
6-4-7 小结 | 第109页 |
6-5 不同固载方法的对比 | 第109-110页 |
6-6 小结 | 第110-111页 |
第七章 结论 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第127-128页 |