摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-50页 |
1.1 二氧化碳消除的主要途径 | 第10-11页 |
1.2 多孔材料的分类 | 第11页 |
1.3 无机多孔材料的在CO_2吸附与转化上的应用 | 第11-13页 |
1.4 碳基材料在CO_2吸附与转化上的应用 | 第13-14页 |
1.5 金属-有机骨架(MOF_s)材料在CO_2吸附与转化上的应用 | 第14-17页 |
1.6 共价有机框架(COF_s)材料在CO_2吸附与转化上的应用 | 第17-23页 |
1.7 多孔有机聚合物(POP_s)材料在CO_2吸附与转化上的应用 | 第23-33页 |
1.7.1 傅-克编织聚合法构建多孔有机聚合物 | 第23-26页 |
1.7.2 苯并咪唑基多孔有机聚合物 | 第26-27页 |
1.7.3 二苯并二噁烷基多孔有机聚合物 | 第27-28页 |
1.7.4 酰亚胺基多孔有机聚合物 | 第28-29页 |
1.7.5 金属催化的偶联反应构建的多孔有机聚合物 | 第29-32页 |
1.7.6 其他方法构建的多孔有机聚合物 | 第32-33页 |
1.8 本论文的选题目的、意义及主要成果 | 第33-36页 |
参考文献 | 第36-50页 |
第二章 金属化的多孔卟啉聚合物合成及其对二氧化碳吸附与环加成转化研究 | 第50-72页 |
2.1 引言 | 第50-51页 |
2.2 实验部分 | 第51-53页 |
2.2.1 催化剂的合成 | 第51-52页 |
2.2.2 催化反应 | 第52-53页 |
2.2.3 表征 | 第53页 |
2.3 结果与分析 | 第53-64页 |
2.3.1 催化剂的表征 | 第53-58页 |
2.3.2 催化反应的研究 | 第58-64页 |
2.4 本章小结 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-72页 |
第三章 联吡啶构建的多级孔骨架材料应用于CO_2的高效捕获和转化 | 第72-94页 |
3.1 引言 | 第72-73页 |
3.2 实验部分 | 第73-76页 |
3.2.1 合成5,5'-二乙烯基-2,2'-联吡啶单体 | 第73-75页 |
3.2.2 催化剂的合成和催化反应 | 第75页 |
3.2.3 表征 | 第75-76页 |
3.3 结果与讨论 | 第76-85页 |
3.3.1 催化剂的表征 | 第76-82页 |
3.3.2 催化反应的研究 | 第82-85页 |
3.4 本章小结 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-94页 |
第四章 菲啰啉配体和Troger's碱构建的多孔有机聚合物及其催化性能 | 第94-112页 |
4.1 引言 | 第94-95页 |
4.2 实验部分 | 第95-98页 |
4.2.1 聚菲啰啉配体聚合物POP-Phen的合成以及催化反应测试 | 第95-96页 |
4.2.2 Troger's碱配体聚合物POP-TB的合成以及催化反应测试 | 第96-97页 |
4.2.3 表征 | 第97-98页 |
4.3 结果与讨论 | 第98-106页 |
4.3.1 聚菲啰啉配体聚合物POP-Phen的表征 | 第98-100页 |
4.3.2 Troger's碱配体聚合物POP-TB的表征 | 第100-102页 |
4.3.3 Pd/POP-Phen的催化反应测试 | 第102-104页 |
4.3.4 Troger's碱配体聚合物POP-TB的催化测试 | 第104-106页 |
4.4 本章小结 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-112页 |
第五章 总结与展望 | 第112-114页 |
5.1 总结 | 第112页 |
5.2 展望 | 第112-114页 |
致谢 | 第114-116页 |
作者简历 | 第116-117页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第117-119页 |
附录:液体核磁谱图 | 第119-122页 |