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铂—酸性离子液体双功能催化剂及催化合成对氨基苯酚研究

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

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