摘要 | 第4-8页 |
Abstract | 第8-12页 |
第一章 绪论 | 第17-73页 |
1.1 多金属氧酸盐的发展简介 | 第17-20页 |
1.2 多金属氧酸盐的分类 | 第20-23页 |
1.3 缺位多酸介绍、分类、特性 | 第23-26页 |
1.4 POMs的应用研究 | 第26-28页 |
1.4.1 POMs的催化研究 | 第26-27页 |
1.4.2 POMs的磁性研究 | 第27页 |
1.4.3 POMs的药物化学研究 | 第27-28页 |
1.5 含孤对电子杂原子的三缺位Keggin离子簇合物的研究概况 | 第28-56页 |
1.5.1 基于[AsW_9O_(33)]~(9-)杂多钨酸簇合物的研究进展 | 第28-34页 |
1.5.2 基于[SbW_9O_(33)]~(9-)杂多钨酸簇合物的研究进展 | 第34-43页 |
1.5.3 基于[BiW_9O_(33)]~(9-)杂多钨酸簇合物的研究进展 | 第43-49页 |
1.5.4 基于[SeW_9O_(33)]~(9-)杂多钨酸簇合物的研究进展 | 第49-54页 |
1.5.5 基于[TeW_9O_(33)]~(9-)杂多钨酸簇合物的研究进展 | 第54-56页 |
1.6 介孔分子筛负载多酸催化剂的研究进展 | 第56-63页 |
1.7 基于[GeW_(12)O_(40)]~(4-)/[As_2W_(18)O_(62)]~(6-)为建筑块构筑的有机-无机杂的研究进展 | 第63-70页 |
1.8 选题的目的和意义 | 第70-72页 |
1.9 仪器及试剂 | 第72-73页 |
第二章 基于[β-B-BiW_9O_(33)]~(9-)/Mn~(2+)构筑的不同维数杂多钨酸簇合物的研究 | 第73-92页 |
2.1 实验部分 | 第74-76页 |
2.1.1 化合物(1)的合成 | 第74页 |
2.1.2 化合物(2)的合成 | 第74页 |
2.1.3 化合物(3)的合成 | 第74页 |
2.1.4 合成条件讨论 | 第74-76页 |
2.2 单晶X-ray结构分析和讨论 | 第76-82页 |
2.2.1 晶体结构测定 | 第76页 |
2.2.2 晶体结构及其描述 | 第76-82页 |
2.3 结构表征 | 第82-90页 |
2.3.1 IR分析 | 第82-84页 |
2.3.2 UV-vis分析 | 第84-85页 |
2.3.3 TG分析 | 第85-87页 |
2.3.4 XRD分析 | 第87-88页 |
2.3.5 磁性分析 | 第88-90页 |
2.4 本章小结 | 第90-92页 |
第三章 基于[α-B-SbW_9O_(33)]~(9-)构筑的含氮配体修饰的夹心型杂多钨酸簇合物的研究 | 第92-107页 |
3.1 实验部分 | 第93-94页 |
3.1.1 化合物(4)的合成 | 第93页 |
3.1.2 化合物(5)的合成 | 第93-94页 |
3.1.3 合成条件讨论 | 第94页 |
3.2 单晶X-ray结构分析和讨论 | 第94-99页 |
3.2.1 晶体结构测定 | 第94-95页 |
3.2.2 晶体结构及其描述 | 第95-99页 |
3.3 结构表征 | 第99-105页 |
3.3.1 IR分析 | 第99-100页 |
3.3.2 UV-vis分析 | 第100-101页 |
3.3.3 TG分析 | 第101-102页 |
3.3.4 XRD分析 | 第102-103页 |
3.3.5 磁性分析 | 第103-105页 |
3.4 本章小结 | 第105-107页 |
第四章 几种基于饱和型Keggin/Dawson阴离子构筑的有机-无机杂化化合物的研究 | 第107-121页 |
4.1 实验部分 | 第107-109页 |
4.1.1 化合物(6)的合成 | 第107-108页 |
4.1.2 化合物(7)的合成 | 第108页 |
4.1.3 化合物(8)的合成 | 第108页 |
4.1.4 合成条件讨论 | 第108-109页 |
4.2 单晶X-ray结构分析和讨论 | 第109-115页 |
4.2.1 晶体结构测定 | 第109页 |
4.2.2 晶体结构及其描述 | 第109-115页 |
4.3 结构表征 | 第115-119页 |
4.3.1 IR分析 | 第115-117页 |
4.3.2 TG分析 | 第117-118页 |
4.3.3 XRD分析 | 第118-119页 |
4.4 本章小结 | 第119-121页 |
第五章 介孔分子筛SBA-15负载夹心型杂多钨酸盐催化剂的研究 | 第121-138页 |
5.1 催化剂的合成 | 第122-123页 |
5.1.1 夹心型杂多酸Na_(12)[(Cu(H_2O))_3(SbW_9O_(33))_2]·46H_2O(Sb_2W_(18)Cu_3)的制备 | 第122-123页 |
5.1.2 夹心型杂多酸Na_(12)[(Cu(H_2O))_3(BiW_9O_(33))_2]·29H_2O(Bi_2W_(18)Cu_3)的制备 | 第123页 |
5.1.3 分子筛SBA-15的氨基化 | 第123页 |
5.1.4 催化剂1的合成 | 第123页 |
5.1.5 催化剂2的合成 | 第123页 |
5.2 结果与讨论 | 第123-129页 |
5.2.1 IR分析 | 第123-125页 |
5.2.2 XRD分析 | 第125-127页 |
5.2.3 N_2吸-脱附等温线和孔径分布分析 | 第127-128页 |
5.2.4 SEM分析 | 第128页 |
5.2.5 TEM分析 | 第128-129页 |
5.3 苯甲醇氧化反应产物的气相色谱分析 | 第129页 |
5.4 催化性能研究 | 第129-136页 |
5.4.1 催化剂1的催化反应 | 第129页 |
5.4.2 催化剂2的催化反应 | 第129-130页 |
5.4.3 负载前后催化活性对比 | 第130页 |
5.4.4 多酸负载量对转化率的影响 | 第130-131页 |
5.4.5 反应温度对转化率的影响 | 第131-132页 |
5.4.6 反应时间对转化率的影响 | 第132页 |
5.4.7 H_2O_2用量对转化率的影响 | 第132-133页 |
5.4.8 催化剂的用量对转化率的影响 | 第133-134页 |
5.4.9 催化剂的回收利用 | 第134-136页 |
5.5 X_2W_(18)Cu_3(X=Sb,Bi)的固载作用机理及其对催化性能的影响 | 第136页 |
5.6 本章总结 | 第136-138页 |
结论与创新 | 第138-142页 |
展望 | 第142-143页 |
参考文献 | 第143-173页 |
攻读博士学位期间取得的科研成果 | 第173-175页 |
致谢 | 第175-177页 |
个人简介 | 第177-179页 |