摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第1章 序言 | 第12-19页 |
1.1 课题背景 | 第12-13页 |
1.2 合成环状碳酸酯催化剂综述 | 第13-17页 |
1.2.1 非均相催化剂 | 第14页 |
1.2.2 均相催化剂 | 第14-17页 |
1.2.2.1 季铵盐催化剂的应用 | 第14-15页 |
1.2.2.2 有机碱催化剂的应用 | 第15页 |
1.2.2.2 金属配合物催化剂的应用 | 第15页 |
1.2.2.4 离子液体的应用 | 第15-17页 |
1.3 本课题的意义与主要研究内容 | 第17-18页 |
1.4 本课题的创新点 | 第18-19页 |
第2章 羟基酸离子液体的合成及催化应用 | 第19-46页 |
2.1 实验仪器及试剂 | 第19-20页 |
2.1.1 仪器与设备 | 第19页 |
2.1.2 药品与试剂 | 第19-20页 |
2.2 实验部分 | 第20-26页 |
2.2.1 1-丁基-3-甲基咪唑乳酸离子液体([bmim][LA])的制备 | 第20-21页 |
2.2.2 1-氨基丙基-3-丁基咪唑乳酸离子液体([NH2pbim][LA])的制备 | 第21-22页 |
2.2.3 1-氨基丙基-3-丁基咪唑苹果酸离子液体([NH2pbim][HMal])的制备 | 第22-23页 |
2.2.4 1-氨基丙基-3-丁基咪唑酒石酸离子液体([NH2pbim][HTar])的制备 | 第23页 |
2.2.5 1-氨基丙基-3-丁基咪唑柠檬酸离子液体([NH2pbim][CA])的制备 | 第23-24页 |
2.2.6 1-氨基丙基-3-甲基咪唑乳酸离子液体([NH2pmim][LA])的制备 | 第24-26页 |
2.3 羟基酸离子液体的表征 | 第26页 |
2.4 二氧化碳与环氧烷烃环加成反应 | 第26页 |
2.5 结果与讨论 | 第26-45页 |
2.5.1 羟基酸离子液体的表征 | 第26-32页 |
2.5.1.1 红外谱图分析 | 第26-27页 |
2.5.1.2 核磁谱图分析 | 第27-32页 |
2.5.2 以环氧氯丙烷为底物对体系进行催化性能的评价 | 第32-45页 |
2.6 本章小结 | 第45-46页 |
第3章 多羟基羟基酸离子液体的合成及催化应用 | 第46-66页 |
3.1 实验仪器及试剂 | 第46-47页 |
3.1.1 仪器与设备 | 第46页 |
3.1.2 药品与试剂 | 第46-47页 |
3.2 实验部分 | 第47-50页 |
3.2.1 1-丁基-3-乙羟基咪唑乙醇酸离子液体的制备 | 第47-48页 |
3.2.2 1-丁基-3-乙羟基咪唑水杨酸离子液体的制备 | 第48页 |
3.2.3 1-甲基-3-乙酸基咪唑苹果酸离子液体的制备 | 第48-50页 |
3.3 羟基酸离子液体的表征 | 第50页 |
3.4 二氧化碳与环氧烷烃环加成反应 | 第50-51页 |
3.5 结果与讨论 | 第51-65页 |
3.5.1 羟基酸离子液体的表征 | 第51-54页 |
3.5.1.1 红外谱图分析 | 第51页 |
3.5.1.2 核磁氢谱图分析 | 第51-54页 |
3.5.2 以环氧氯丙烷为底物对体系进行催化性能的评价 | 第54-65页 |
2.5.2.1 二氧化碳的压力对反应的影响 | 第54-55页 |
3.5.2.2 温度对反应的影响 | 第55-56页 |
2.5.2.3 反应时间对反应的影响 | 第56页 |
2.5.2.4 催化剂用量对反应的影响 | 第56-57页 |
3.5.2.5 不同环氧化合物与二氧化碳的环加成反应 | 第57-59页 |
3.5.2.6 循环实验 | 第59页 |
3.5.2.7 催化剂性能 | 第59页 |
3.5.2.8 催化剂动力学分析 | 第59-61页 |
3.5.2.9 催化剂速率常数的测定 | 第61-63页 |
3.5.2.10 活化能的测定 | 第63-65页 |
3.6 本章小结 | 第65-66页 |
第4章 结论与展望 | 第66-68页 |
4.1 总结 | 第66-67页 |
4.2 进一步工作的方向 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
附录 | 第75-90页 |
攻读学位期间发表的学术论文及参加科研情况 | 第90-91页 |