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尖晶石型铁酸盐的制备及催化选择性氧化和Suzuki偶联反应性能的研究

摘要第8-10页
Abstract第10-11页
第一章 文献综述第12-41页
    1.1 磁性纳米催化剂的研究现状第12-13页
    1.2 磁性尖晶石复合氧化物研究概述第13-20页
        1.2.1 磁性尖晶石复合氧化物的结构与性能第13-14页
        1.2.2 磁性尖晶石复合氧化物的常见制备方法第14-20页
            1.2.2.1 化学沉淀法第14-15页
            1.2.2.2 热解法第15-16页
            1.2.2.3 水/溶剂热法第16-17页
            1.2.2.4 微乳液法第17-18页
            1.2.2.5 溶胶-凝胶法第18-19页
            1.2.2.6 自蔓延高温燃烧法第19-20页
    1.3 磁性尖晶石复合氧化物催化剂的应用第20-28页
        1.3.1 氧化反应第21-25页
            1.3.1.1 选择性氧化第21-23页
            1.3.1.2 氧化脱氢第23-24页
            1.3.1.3 深度氧化第24-25页
        1.3.2 偶联反应第25-28页
    1.4 本论文的研究思路第28页
    参考文献第28-41页
第二章 磁性尖晶石型Mg_(1-x)Cu_xFe_2O_4纳米材料催化苯乙烯选择性氧化第41-66页
    2.1 引言第41页
    2.2 实验部分第41-43页
        2.2.1 试剂第41-42页
        2.2.2 仪器第42页
        2.2.3 实验方法第42页
        2.2.4 催化剂的制备第42-43页
    2.3 结果与讨论第43-50页
        2.3.1 催化剂表征第43-45页
        2.3.2 催化剂催化性能的考察第45-50页
            2.3.2.1 催化剂的选择第45-46页
            2.3.2.2 不同溶剂对催化性能的影响第46-47页
            2.3.2.3 苯乙烯和H_2O_2的摩尔比对催化性能的影响第47页
            2.3.2.4 反应温度对催化性能的影响第47-48页
            2.3.2.5 反应时间对催化剂催化性能的影响第48-49页
            2.3.2.6 催化剂用量对其催化性能的影响第49页
            2.3.2.7 催化剂的重复使用性能第49-50页
    2.4 中空Mg-Cu铁酸盐纳米球提高催化活性第50-62页
        2.4.1 实验部分第50-51页
            2.4.1.1 催化剂的制备第50-51页
                2.4.1.1.1 合成碳球第50页
                2.4.1.1.2 制备尖晶石Mg_(0.5)Cu_(0.5)Fe_2O_4中空球第50-51页
                2.4.1.1.3 制备尖晶石Mg_(0.5)Cu_(0.5)Fe_2O_4纳米晶体第51页
        2.4.2 结果与讨论第51-62页
            2.4.2.1 催化剂表征第51-53页
            2.4.2.2 中空铁酸盐催化H_2O_2氧化苯乙烯的性能第53-59页
                2.4.2.2.1 催化剂的选择第53-54页
                2.4.2.2.2 不同溶剂对催化性能的影响第54-55页
                2.4.2.2.3 苯乙烯和H_2O_2的摩尔比对催化性能的影响第55-56页
                2.4.2.2.4 反应温度对催化剂催化性能的影响第56-57页
                2.4.2.2.5 反应时间对催化剂催化性能的影响第57页
                2.4.2.2.6 催化剂用量对其催化性能的影响第57-58页
                2.4.2.2.7 催化剂的重复使用性能第58-59页
            2.4.2.3 TBHP引发下分子氧氧化苯乙烯第59-62页
                2.4.2.3.1 TBHP用量及溶剂对反应结果的影响第59-60页
                2.4.2.3.2 反应时间对催化剂催化性能的影响第60页
                2.4.2.3.3 反应温度对催化剂催化性能的影响第60-61页
                2.4.2.3.4 催化剂用量对催化性能的影响第61页
                2.4.2.3.5 催化剂的重复使用性能第61-62页
    2.5 结论第62-63页
    参考文献第63-66页
第三章 磁性核-壳型Fe_3O_4@壳聚糖席夫碱配合物催化环己烯氧化第66-82页
    3.1 引言第66页
    3.2 实验部分第66-69页
        3.2.1 试剂第66-67页
        3.2.2 仪器第67页
        3.2.3 实验方法第67-68页
        3.2.4 催化剂的制备第68-69页
            3.2.4.1 磁性Fe_3O_4@壳聚糖的制备第68页
            3.2.4.2 磁性Fe_3O_4@壳聚糖希夫碱配体的制备第68-69页
    3.3 结果与讨论第69-79页
        3.3.1 催化剂的表征第69-75页
        3.3.2 催化剂的催化氧化性能第75-79页
            3.3.2.1 催化剂的选择第75-76页
            3.3.2.2 反应时间对催化剂催化性能的影响第76-77页
            3.3.2.3 反应温度对催化剂催化性能的影响第77页
            3.3.2.4 催化剂用量对其催化性能的影响第77-78页
            3.3.2.5 催化剂重复使用性能的考察第78-79页
            3.3.2.6 反应机理讨论第79页
    3.4 结论第79-80页
    参考文献第80-82页
第四章 高比表面Cu-Pd铁酸盐催化Suzuki偶联反应第82-96页
    4.1 引言第82页
    4.2 实验部分第82-84页
        4.2.1 试剂第82-83页
        4.2.2 仪器第83页
        4.2.3 实验方法第83页
        4.2.4 催化剂的制备第83-84页
    4.3 结果与讨论第84-92页
        4.3.1 催化剂的表征第84-87页
        4.3.2 催化剂性能考察第87-92页
            4.3.2.1 催化剂的选择第87-88页
            4.3.2.2 反应条件的优化第88-89页
            4.3.2.3 反应底物的扩展第89-91页
            4.3.2.4 催化剂的重复使用性能第91-92页
    4.4 结论第92页
    参考文献第92-96页
硕士期间发表论文及参加的科研项目第96-97页
致谢第97页

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