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MILs型金属—有机骨架催化剂的合成及反应性能

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
目录第9-13页
Contents第13-17页
第一章 文献综述第17-35页
    1.1 引言第17-18页
    1.2 MOFs材料的发展第18-19页
    1.3 MOFs材料的合成方法第19-22页
        1.3.1 水热/溶剂热合成法第19-20页
        1.3.2 微波合成法第20页
        1.3.3 超声合成法第20-21页
        1.3.4 机械合成法第21-22页
        1.3.5 电化学合成法第22页
    1.4 MOFs材料的活化方法第22-24页
        1.4.1 溶剂交换活化第22-23页
        1.4.2 超声活化第23页
        1.4.3 超临届CO_2活化第23-24页
        1.4.4 高温煅烧活化第24页
    1.5 MOFs材料合成过程中的影响因素第24-28页
        1.5.1 金属中心第25页
        1.5.2 配体的结构第25-26页
        1.5.3 金属中心与配体的比例第26-27页
        1.5.4 合成环境的pH第27页
        1.5.5 溶剂对MOFs合成的影响第27-28页
        1.5.6 合成时所用温度时间条件第28页
    1.6 MOFs材料的应用第28-30页
        1.6.1 MOFs在催化方面的应用第29页
        1.6.2 MOFs在吸附分离方面的应用第29-30页
        1.6.3 MOFs的储气应用第30页
        1.6.4 MOFs的光电磁应用第30页
    1.7 MILs系列材料在催化方面的应用第30-31页
    1.8 Knoevenagel缩合反应研究现状第31-33页
        1.8.1 微波技术促进的Knoevenagel缩合反应第31页
        1.8.2 超声波促进的Knoevenagel缩合反应第31-32页
        1.8.3 分子筛促进的Knoevenagel缩合反应第32页
        1.8.4 碱催化的Knoevenagel缩合反应第32页
        1.8.5 离子液体催化的Knoevenagel缩合反应第32页
        1.8.6 Knoevenagel缩合反应机理第32-33页
    1.9 本课题研究的内容第33-35页
第二章 实验内容第35-45页
    2.1 实验试剂及设备第35-36页
        2.1.1 实验试剂第35-36页
        2.1.2 实验设备第36页
    2.2 催化剂的制备第36-41页
        2.2.1 MIL-101晶体的合成第37-38页
        2.2.2 DMF功能化催化剂的制备第38-39页
        2.2.3 氨基功能化催化剂的制备第39-41页
            2.2.3.1 甲胺功能化催化剂的制备(MIL-101-1)第39-40页
            2.2.3.2 乙二胺功能化催化剂的制备(MIL-101-2)第40页
            2.2.3.3 丁二胺功能化催化剂的制备(MIL-101-3)第40-41页
    2.3 催化剂的表征第41-42页
        2.3.1 XRD分析第41-42页
        2.3.2 BET和孔隙结构的表征第42页
        2.3.3 FT-IR分析第42页
        2.3.4 元素分析第42页
    2.4 催化剂的性能评价第42-45页
第三章 MIL-101的合成及其合成条件优化第45-53页
    3.1 合成条件的探究第45-48页
        3.1.1 晶化时间对合成产率的影响第45-46页
        3.1.2 晶化温度对合成产率的影响第46-47页
        3.1.3 HF酸用量对合成产率的影响第47页
        3.1.4 最优合成条件第47-48页
    3.2 催化剂的表征结果第48-51页
        3.2.1 MIL-101的XRD表征第48-49页
        3.2.2 MIL-101的BET和孔结构表征第49-51页
        3.2.3 MIL-101的FT-IR表征第51页
    3.3 本章小结第51-53页
第四章 MIL-101的DMF功能化及其Knoevenagel反应的性能第53-65页
    4.1 催化剂的表征结果第53-57页
        4.1.1 DMF-MIL-101的XRD表征第53-54页
        4.1.2 DMF-MIL-101的BET和孔结构表征第54-56页
        4.1.3 DMF-MIL-101的FT-IR表征第56-57页
    4.2 实验结果与讨论第57-63页
        4.2.1 温度和时间对反应活性的影响第57-58页
        4.2.2 催化剂用量对反应活性的影响第58-59页
        4.2.3 反应物配比对反应活性的影响第59-60页
        4.2.4 不同溶剂对反应活性的影响第60-61页
        4.2.5 不同底物对反应活性的影响第61-62页
        4.2.6 DMF-MIL-101催化剂重复使用性第62-63页
    4.3 本章小结第63-65页
第五章 NH_2-MIL-101的合成及其对Knoevenagel反应催化性能第65-75页
    5.1 催化剂的表征结果第65-69页
        5.1.1 NH_2-MIL-101的XRD表征第65-66页
        5.1.2 NH_2-MIL-101的FT-IR表征第66-67页
        5.1.3 NH_2-MIL-101的BET及孔结构表征第67-69页
    5.2 实验结果与讨论第69-74页
        5.2.1 NH_2-MIL-101对不同底物的催化性能第69-70页
        5.2.2 时间对催化性能的影响第70-71页
        5.2.3 不同溶剂对催化性能的影响第71-72页
        5.2.4 反应物配比对催化性能的影响第72-73页
        5.2.5 不同量的乙二胺功能化的催化剂对反应性能的影响第73页
        5.2.6 NH_2-MIL-101催化剂的重复使用性第73-74页
    5.3 本章小结第74-75页
第六章 结论第75-77页
参考文献第77-85页
致谢第85-87页
研究成果与发表的学术论文第87-89页
作者和导师简介第89-90页
附件第90-91页

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