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变色腈纶纤维与功能化腈纶纤维催化剂的设计、合成及性能研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
第一章 绪论第12-21页
   ·腈纶纤维简介第12-13页
   ·功能纤维的概念及分类第13页
   ·腈纶纤维的功能化第13-19页
   ·本论文研究内容第19-21页
第二章 PAR 功能化的重金属离子吸附变色纤维第21-36页
   ·引言第21-24页
   ·设计思路第24页
   ·实验部分第24-26页
     ·原料和仪器第24-25页
     ·PAR 功能化的重金属离子吸附变色纤维的合成第25-26页
       ·无水乙二胺胺化纤维的合成第25页
       ·PAR 功能化腈纶纤维的合成第25-26页
     ·纤维的滴定第26页
     ·PAR 功能化的重金属离子吸附变色纤维对模拟污水的吸附实验第26页
   ·结果与讨论第26-34页
     ·纤维功能化反应条件的选择第26-27页
     ·PAR 功能化的重金属离子吸附变色纤维的表征第27-31页
       ·元素分析第27-28页
       ·X 射线粉末衍射(XRD)第28-29页
       ·扫描电镜(SEM)第29-30页
       ·红外(FTIR)第30-31页
     ·PAR 功能化纤维对金属离子的变色响应性能第31-34页
       ·对不同金属离子响应变色第31页
       ·对 Pb2+离子的响应速度和检测限第31-32页
       ·吸附 Pb2+离子前后纤维的紫外吸收光谱变化第32-33页
       ·PAR 功能化纤维的重复变色性和耐日光性第33页
       ·PAR 功能化纤维与重金属离子的配位及吸附性能第33-34页
   ·本章小结第34-36页
第三章 乙基橙和酚酞功能化的酸碱双变色腈纶纤维第36-60页
   ·引言第36-40页
   ·设计思路第40-41页
   ·实验部分第41-45页
     ·原料和仪器第41-42页
     ·酸碱双变色腈纶纤维的合成第42-45页
       ·四乙烯五胺胺化纤维的合成第42页
       ·PANTF 纤维负载乙基橙第42-43页
       ·PANTASF 纤维负载酚酞第43页
       ·其它酸碱变色纤维的合成第43-45页
     ·胺化纤维的滴定第45页
     ·酸碱双变色纤维的紫外吸收光谱的测定第45页
   ·结果与讨论第45-59页
     ·各种变色纤维的变色性能研究第45-49页
     ·纤维功能化反应条件的选择第49-50页
     ·酸碱双变色纤维的表征第50-53页
       ·力学性能第50页
       ·元素分析第50-51页
       ·X 射线粉末衍射(XRD)第51-52页
       ·扫描电镜(SEM)第52页
       ·红外(FTIR)第52-53页
     ·酸碱双变色纤维的变色性能第53-59页
       ·变色机理和 pH 响应范围第53-55页
       ·对酸碱的响应速度第55-57页
       ·酸碱双变色纤维的稳定性、重复使用性和耐日光性第57页
       ·变色纤维的耐强酸强碱性能第57-58页
       ·变色纤维对不同酸碱溶液的变色性能第58-59页
   ·本章小结第59-60页
第四章 叔胺功能化腈纶纤维催化 Knoevenagel 反应第60-77页
   ·引言第60-64页
   ·设计思路第64-65页
   ·实验部分第65-66页
     ·原料和仪器第65页
     ·纤维催化剂的合成第65-66页
       ·伯胺功能化纤维催化剂的合成第65页
       ·仲胺功能化纤维催化剂的合成第65页
       ·叔胺功能化纤维催化剂的合成第65-66页
     ·纤维催化剂的滴定第66页
     ·纤维催化 Knoevenagel 缩合反应的一般步骤第66页
   ·结果与讨论第66-75页
     ·纤维催化剂的合成第66-67页
     ·含伯、仲、叔胺的三种功能化纤维催化剂的比较第67页
     ·叔胺功能化纤维催化剂的表征第67-70页
       ·元素分析第67-68页
       ·X 射线粉末衍射(XRD)第68-69页
       ·扫描电镜(SEM)第69-70页
       ·红外(FTIR)第70页
     ·叔胺功能化纤维催化剂应用于 Knoevenagel 反应第70-75页
       ·叔胺功能化纤维催化剂的催化活性和催化机理第70-71页
       ·溶剂的适用性第71-72页
       ·纤维催化剂的用量对反应的影响第72-73页
       ·反应时间的影响第73页
       ·底物的扩展第73-74页
       ·叔胺功能化纤维催化剂的重复使用性第74-75页
   ·本章小结第75-77页
第五章 多胺功能化腈纶纤维催化水溶液中的 Knoevenagel 反应第77-104页
   ·引言第77-82页
   ·设计思路第82页
   ·实验部分第82-84页
     ·原料和仪器第82-83页
     ·纤维催化剂的合成第83-84页
       ·乙二胺功能化纤维催化剂的合成第83页
       ·二乙烯三胺功能化纤维催化剂的合成第83页
       ·三乙烯四胺功能化纤维催化剂的合成第83-84页
       ·四乙烯五胺功能化纤维催化剂的合成第84页
     ·纤维催化剂酸碱容量的滴定第84页
     ·功能化纤维催化 Knoevenagel 缩合反应的一般步骤第84页
   ·结果与讨论第84-103页
     ·纤维催化剂的合成第84-86页
     ·不同纤维催化剂的催化性能的比较第86-88页
     ·三乙烯四胺功能化纤维催化剂(PANTTF)的表征第88-91页
       ·元素分析第88-89页
       ·力学性能第89页
       ·X 射线粉末衍射(XRD)第89-90页
       ·扫描电镜(SEM)第90页
       ·红外(FTIR)第90-91页
     ·三乙烯四胺功能化纤维催化剂应用于 Knoevenagel 反应第91-103页
       ·三乙烯四胺功能化纤维催化剂的催化活性和催化机理第91-93页
       ·反应条件的优化第93-95页
       ·溶剂的选择第95-97页
       ·底物的扩展第97-100页
       ·三乙烯四胺功能化纤维催化剂的重复使用性第100-102页
       ·三乙烯四胺功能化纤维催化剂的耐日光性和放大反应第102-103页
   ·本章小结第103-104页
第六章 脯氨酸功能化腈纶纤维催化 Knoevenagel 反应第104-122页
   ·引言第104-109页
   ·设计思路第109页
   ·实验部分第109-111页
     ·原料和仪器第109-110页
     ·纤维催化剂的合成第110-111页
       ·乙二胺胺化纤维的合成第110页
       ·脯氨酸功能化纤维催化剂的合成第110-111页
     ·乙二胺胺化纤维的滴定第111页
     ·脯氨酸功能化纤维催化 Knoevenagel 缩合反应的一般步骤第111页
   ·结果与讨论第111-121页
     ·纤维催化剂的合成第111-112页
     ·脯氨酸功能化纤维催化剂的表征第112-116页
       ·元素分析第112-113页
       ·力学性能第113页
       ·X 射线粉末衍射(XRD)第113-114页
       ·扫描电镜(SEM)第114-115页
       ·红外(FTIR)第115-116页
     ·脯氨酸功能化纤维催化剂应用于 Knoevenagel 反应第116-121页
       ·脯氨酸功能化纤维催化剂的催化活性第116页
       ·溶剂的选择第116-117页
       ·反应条件的优化第117-119页
       ·底物的扩展第119页
       ·脯氨酸功能化纤维催化剂的重复使用性第119-121页
   ·本章小结第121-122页
第七章 结论第122-124页
参考文献第124-135页
附录 部分代表性化合物的 NMR 谱图第135-145页
发表论文和参加科研情况说明第145-146页
致谢第146页

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