首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

多孔有机聚合物催化材料合成新路线

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第一章 绪论第16-42页
    1.1 多孔材料的分类第16页
    1.2 无机多孔材料第16-20页
        1.2.1 硅基材料及在多相催化领域应用的简介第17-18页
        1.2.2 金属氧化物在多相催化领域应用的简介第18-20页
    1.3 碳基多孔材料第20-21页
    1.4 金属有机骨架多孔材料(MOFs)第21-22页
        1.4.1 MOFs的简介第21页
        1.4.2 MOFs在多相催化中应用的简介第21-22页
    1.5 有机多孔聚合物材料及其在催化反应中的应用第22-27页
        1.5.1 COFs及其在多相催化中应用第23-24页
        1.5.2 多孔聚合物及其在多相催化中应用第24-27页
            1.5.2.1 功能化的多孔聚合物直接做多相催化剂第24-25页
            1.5.2.2 多孔聚合物担载金属纳米粒子第25页
            1.5.2.3 多孔聚合物担载金属络合物第25-27页
    1.6 本论文选题的目的、意义及主要成果第27-30页
        1.6.1 论文选题的目的和意义第27-29页
        1.6.2 论文研究内容及成果第29-30页
    1.7 本论文采用的表征方法和测试手段第30-31页
    1.8 本论文用到的主要试剂第31-32页
    参考文献第32-42页
第二章 后嫁接的方法合成多孔聚合物固载的Pd-Schiff碱催化剂第42-61页
    2.1 引言第42-43页
    2.2 实验部分第43-44页
        2.2.1 催化剂的制备第43-44页
        2.2.2 催化测试第44页
    2.3 结果与讨论第44-54页
        2.3.1 催化剂的表征第44-46页
        2.3.2 催化剂性能测试第46-54页
            2.3.2.1 Suzuki反应第46-48页
            2.3.2.2 Sonogashira反应第48-50页
            2.3.2.3 Heck反应第50页
            2.3.2.4 催化剂的重复利用第50-52页
            2.3.2.5 反应机理探究第52-54页
    2.4 本章小结第54-56页
    参考文献第56-61页
第三章 一步共聚法合成功能化的多孔聚合物及其在多相催化中的应用第61-106页
    3.1 引言第61-62页
    3.2 实验部分第62-68页
        3.2.1 催化剂的制备第62-67页
            3.2.1.1 菲啰啉功能化的多孔聚合物的制备第62-64页
            3.2.1.2 BINAP功能化的多孔聚合物的制备第64-66页
            3.2.1.3 Ts-DPEN功能化的多孔聚合物的制备第66-67页
        3.2.2 催化反应测试第67-68页
            3.2.2.1 Glaser偶联反应第67-68页
            3.2.2.2 Huisgen环加成反应第68页
            3.2.2.3 β-酮酸酯的加氢反应第68页
            3.2.2.4 芳基酮的不对称氢转移反应第68页
    3.3 结果和讨论第68-97页
        3.3.1 PCP-Phen-Cu的合成表征及其催化性能测试第68-78页
            3.3.1.1 PCP-Phen和PCP-Phen-Cu的表征第68-72页
            3.3.1.2 PCP-Phen-Cu在Glaser反应中催化性能测试第72-74页
            3.3.1.3 PCP-Phen-Cu在Glaser反应中反应机理探究第74-76页
            3.3.1.4 PCP-Phen-Cu在Huisgen反应中的催化性能测试第76-78页
            3.3.1.5 小结第78页
        3.3.2 PCP-BINAP的合成表征及其不对称加氢反应中应用第78-86页
            3.3.2.1 PCP-BINP的表征第78-81页
            3.3.2.2 PCP-BINAP的催化性能测试第81-86页
            3.3.2.3 小结第86页
        3.3.3 PCP-TsDPEN的合成表征及其催化性能测试第86-97页
            3.3.3.1 PCP-TsDPEN和PCP-TsDPEN-Ru的表征第86-92页
            3.3.3.2 PCP-TsDPEN的催化性能测试第92-97页
            3.3.3.3 小结第97页
    3.4 本章小结第97-99页
    参考文献第99-106页
第四章 多孔聚有机配体的合成表征及其在多相催化中的应用第106-166页
    4.1 引言第106-107页
    4.2 实验部分第107-117页
        4.2.1 催化剂的制备第107-113页
            4.2.1.1 POL-PPh_3的制备第107-108页
            4.2.1.2 无孔聚三苯基膦的制备第108页
            4.2.1.3 不同PPh_3浓度的多孔聚合物的制备(PDVB-x-PPh_3)第108-109页
            4.2.1.4 金属担载的聚合物的合成(M/POL-PPh_3)第109页
            4.2.1.5 多孔聚合物2,2’-联吡啶(POL-bpy)的制备第109页
            4.2.1.6 CuBr_2/POL-bpy的制备第109-110页
            4.2.1.7 POL-salen的制备第110-111页
            4.2.1.8 Mn~Ⅲ/POL-salen的制备第111页
            4.2.1.9 消旋的POL-salen的制备第111页
            4.2.1.10 Co(Ⅱ)/POL-salen的制备第111-112页
            4.2.1.11 Co(Ⅲ)/POL-salen的制备第112页
            4.2.1.12 乙烯基功能化的双膦配体的制备第112-113页
            4.2.1.13 多孔的聚双膦配体的制备第113页
            4.2.1.14 Rh/POL-dppe的制备第113页
        4.2.2 催化反应测试第113-117页
            4.2.2.1 苯乙烯的氢甲酰化反应第113页
            4.2.2.2 辛烯的氢甲酰化反应第113页
            4.2.2.3 乙烯的氢甲酰化反应第113-117页
            4.2.2.4 Suzuki反应第117页
            4.2.2.5 伯醇氧化反应第117页
            4.2.2.6 环氧化合物的水解反应第117页
    4.3 结果和讨论第117-158页
        4.3.1 POL-PPh_3的表征及催化性能测试第117-136页
            4.3.1.1 POL-PPh_3及M/POL-PPh_3(M=Rh,Pd)的表征第117-122页
            4.3.1.2 Rh/POL-PPh_3在氢甲酰化的反应中的应用第122-129页
            4.3.1.3 Pd/POL-PPh_3在Suzuki反应中的应用第129-136页
        4.3.2 POL-bpy的表征及催化性能测试第136-139页
        4.3.3 手性的POL-salen的表征及催化性能测试第139-140页
        4.3.4 小结第140-142页
        4.3.5 POL-salen和Co(Ⅲ)/POL-salen的表征第142-143页
        4.3.6 Co(Ⅲ)/POL-salen催化性能测试第143-148页
        4.3.7 小结第148页
        4.3.8 双膦配体的表征第148-151页
        4.3.9 Rh/POL-dppe的催化性能测试第151-158页
        4.3.10 小结第158页
    4.4 本章小结第158-159页
    参考文献第159-166页
第五章 两亲性的离子液多孔聚合物的制备及其在相转移催化反应中的应用第166-181页
    5.1 引言第166-167页
    5.2 实验部分第167-169页
        5.2.1 催化剂的制备第167-168页
            5.2.1.1 离子液多孔聚合物的制备第167页
            5.2.1.2 K_2[W_2O_3(O_2)_4(H_2O)_2]·2H_2O(K_2W_2O_(11))的制备第167-168页
            5.2.1.3 W_2O_(11)/PPIL的制备第168页
            5.2.1.4 PPh_3BnCl的制备第168页
            5.2.1.5 [PPh_3Bn]_2[W_2O_(11)]的制备第168页
        5.2.2 催化反应测试第168-169页
            5.2.2.1 环辛烯环氧化反应第168页
            5.2.2.2 二苯并噻吩(DBT)的氧化反应第168-169页
    5.3 结果和讨论第169-176页
        5.3.1 PPIL和W_2O_(11)/PPIL的表征第169-173页
        5.3.2 W_2O_(11)/PPIL的催化性能测试第173-176页
    5.4 本章小结第176-177页
    参考文献第177-181页
第六章 多孔的聚溶剂作为多相催化剂载体在生物质转化中的应用第181-199页
    6.1 引言第181-182页
    6.2 实验部分第182-186页
        6.2.1 催化剂的制备第182-185页
            6.2.1.1 咪唑型离子液多孔聚合物(POS-IL)的合成第182-184页
            6.2.1.2 吡咯烷酮多孔聚合物(POS-PVP)的合成第184页
            6.2.1.3 二甲亚砜多孔聚合物(POS-DMSO)的合成第184-185页
            6.2.1.4 磺酸功能化的多孔溶剂聚合物的合成第185页
        6.2.2 催化反应测试第185-186页
    6.3 结果和讨论第186-196页
        6.3.1 多孔聚溶剂(POSs)的表征第186-188页
        6.3.2 磺酸功能化的多孔聚溶剂(POSs-SO_3H)的表征第188-189页
        6.3.3 磺酸功能化的多孔聚溶剂(POSs-SO_3H)的催化性能测试第189-196页
    6.4 本章小结第196-197页
    参考文献第197-199页
第七章 总结与展望第199-202页
    7.1 总结第199-200页
    7.2 展望第200-202页
致谢第202-204页
作者简历第204-205页
攻读博士学位期间发表的论文第205-207页
附录:液体核磁谱图第207-221页

论文共221页,点击 下载论文
上一篇:生物质水热炭微球的可控合成表征及应用研究
下一篇:《被附身的女人》作品中历史延续性剖析