摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 离子液体概况 | 第10-14页 |
1.1.1 离子液体的定义 | 第10页 |
1.1.2 离子液体的特性 | 第10-11页 |
1.1.3 离子液体的分类 | 第11页 |
1.1.4 离子液体的发展概况 | 第11-12页 |
1.1.5 离子液体的应用 | 第12-14页 |
1.2 聚丙烯(PP)概况 | 第14-16页 |
1.2.1 PP的改性发展 | 第14-15页 |
1.2.2 PP的应用 | 第15-16页 |
1.3 合成碳酸丙烯酯催化剂简介 | 第16-19页 |
1.3.1 碳酸丙烯酯合成方法发展 | 第17-18页 |
1.3.2 碳酸丙烯酯催化剂发展 | 第18-19页 |
1.4 本文研究内容及意义 | 第19-21页 |
1.4.1 研究目的及意义 | 第19-20页 |
1.4.2 研究内容 | 第20-21页 |
1.5 本文的创新点 | 第21-22页 |
第2章 聚醚离子液体的合成与催化性能研究 | 第22-34页 |
2.1 实验原料及仪器 | 第22-23页 |
2.2 新型聚醚离子液体的合成 | 第23-25页 |
2.3 聚醚离子液体的表征与分析 | 第25-27页 |
2.3.1 聚醚离子液体的化学结构表征 | 第25-27页 |
2.3.2 聚醚离子液体的热性能测试 | 第27页 |
2.4 聚醚离子液体的催化性能研究 | 第27-28页 |
2.5 催化结果分析 | 第28-33页 |
2.5.1 离子液体种类对催化性能的影响 | 第29页 |
2.5.2 温度对催化性能的影响 | 第29-30页 |
2.5.3 压力对催化性能的影响 | 第30-31页 |
2.5.4 催化剂用量对催化性能的影响 | 第31页 |
2.5.5 催化剂循环使用寿命对催化性能的影响 | 第31-33页 |
2.6 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 聚醚离子液体改性PP的研究 | 第34-39页 |
3.1 实验药品及仪器 | 第34页 |
3.2 改性PP的制备 | 第34-35页 |
3.3 改性PP的结构表征 | 第35-37页 |
3.3.1 改性PP的化学结构表征 | 第35页 |
3.3.2 改性PP的结晶结构测试 | 第35-36页 |
3.3.3 改性PP固化温度测试 | 第36-37页 |
3.4 改性PP的力学性能测试 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 硅胶负载聚醚离子液体合成与催化性能研究 | 第39-49页 |
4.1 实验药品与仪器 | 第39-40页 |
4.2 硅胶负载聚醚离子液体的合成及其催化反应过程 | 第40页 |
4.3 硅胶负载聚醚离子液体的表征与分析 | 第40-44页 |
4.3.1 硅胶负载聚醚离子液体的化学结构表征 | 第40-42页 |
4.3.2 硅胶负载聚醚离子液体的热性能测试 | 第42-43页 |
4.3.3 硅胶负载聚醚离子液体的表观形貌测试 | 第43-44页 |
4.3.4 硅胶负载聚醚离子液体的结晶结构测试 | 第44页 |
4.4 催化结果分析 | 第44-48页 |
4.4.1 温度对催化性能的影响 | 第44-45页 |
4.4.2 压力对催化性能的影响 | 第45-46页 |
4.4.3 催化剂用量对催化性能的影响 | 第46页 |
4.4.4 催化剂循环使寿命对催化性能的影响 | 第46-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 负载锆聚醚离子液体的合成与催化性能研究 | 第49-61页 |
5.1 实验药品及仪器 | 第49-50页 |
5.2 负载锆聚醚离子液体的合成及其催化反应过程 | 第50-51页 |
5.3 负载锆聚醚离子液体的表征与分析 | 第51-56页 |
5.3.1 负载锆聚醚离子液体的化学结构表征 | 第51-53页 |
5.3.2 负载锆聚醚离子液体的热性能测试 | 第53-54页 |
5.3.3 负载锆聚醚离子液体的表观形貌测试 | 第54-55页 |
5.3.4 负载锆聚醚离子液体的结晶结构测试 | 第55-56页 |
5.4 催化剂循环使用寿命对催化性能的影响 | 第56页 |
5.5 碳酸丙烯酯的结构表征 | 第56-59页 |
5.5.1 碳酸丙烯酯的化学结构表征 | 第56-58页 |
5.5.2 碳酸丙烯酯的质谱结构表征 | 第58-59页 |
5.6 负载型聚醚离子液体催化机理研究 | 第59-60页 |
5.7 本章小结 | 第60-61页 |
第6章 结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
在学研究成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |