摘要 | 第3-5页 |
Abstrat | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-31页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.2 文献综述 | 第11-28页 |
1.2.1 汞化合物催化剂 | 第12-13页 |
1.2.2 Bronsted酸催化剂 | 第13-15页 |
1.2.3 离子液体催化剂 | 第15-17页 |
1.2.4 过渡金属催化剂 | 第17-28页 |
1.3 文献总结及课题设计思路 | 第28-31页 |
1.3.1 文献总结 | 第28-29页 |
1.3.2 本课题来源 | 第29页 |
1.3.3 本课题主要研究内容 | 第29-30页 |
1.3.4 课题研究创新之处 | 第30-31页 |
第2章 实验部分 | 第31-38页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第31-33页 |
2.1.1 实验原料与试剂 | 第31-32页 |
2.1.2 实验仪器 | 第32-33页 |
2.2 炔烃水合反应制备酮类化合物 | 第33-37页 |
2.2.1 ZnSO_4与对甲苯磺酸(PTSA)协同催化炔烃水合反应 | 第33-34页 |
2.2.2 SnCl_4·5H_2O催化炔烃水合反应 | 第34-35页 |
2.2.3 杂多酸离子液体催化剂的制备 | 第35-36页 |
2.2.4 离子液体的表征 | 第36页 |
2.2.4.1 傅里叶变换红外光谱表征 | 第36页 |
2.2.4.2 核磁共振分析表征 | 第36页 |
2.2.5 杂多酸离子液体催化炔烃水合反应 | 第36-37页 |
2.3 产物定性及定量分析 | 第37-38页 |
第3章 ZnSO_4与PTSA协同催化炔烃水合反应研究 | 第38-50页 |
3.1 催化炔烃水合反应催化剂体系的优化 | 第38-41页 |
3.1.1 不同Lewis酸金属化合物对催化性能的影响 | 第38-39页 |
3.1.2 不同Br(?)nsted酸对催化性能的影响 | 第39-41页 |
3.2 ZnSO_4与TsOH协同催化炔烃水合反应条件的优化 | 第41-45页 |
3.2.1 催化剂用量对催化活性的影响 | 第41-42页 |
3.2.2 反应溶剂对催化活性的影响 | 第42-43页 |
3.2.3 反应温度对催化活性的影响 | 第43-44页 |
3.2.4 反应时间对催化活性的影响 | 第44-45页 |
3.3 ZnSO_4与TsOH协同催化不同炔烃底物水合反应 | 第45-47页 |
3.4 可能的反应机理研究 | 第47-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 SnCl_4·5H_2O催化炔烃水合反应研究 | 第50-61页 |
4.1 Lewis酸金属盐催化炔烃水合反应 | 第50-52页 |
4.2 SnCl_4·5H_2O催化炔烃水合反应条件的优化 | 第52-57页 |
4.2.1 催化剂用量对催化活性的影响 | 第53-54页 |
4.2.2 反应溶剂对催化活性的影响 | 第54-55页 |
4.2.3 反应温度对催化活性的影响 | 第55-56页 |
4.2.4 反应时间对催化活性的影响 | 第56-57页 |
4.3 SnCl_4·5H_2O催化不同炔烃底物水合反应 | 第57-59页 |
4.4 可能的反应机理研究 | 第59-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 杂多酸离子液体催化炔烃水合反应研究 | 第61-74页 |
5.1 杂多酸离子液体催化剂的表征 | 第61-63页 |
5.1.1 FT-IR红外光谱分析 | 第61-62页 |
5.1.2 核磁共振表征 | 第62-63页 |
5.2 杂多酸离子液体催化苯乙炔水合反应 | 第63-65页 |
5.3 杂多酸离子液体催化炔烃水合反应条件的优化 | 第65-70页 |
5.3.1 水的用量对催化活性的影响 | 第65-66页 |
5.3.2 催化剂用量对催化活性的影响 | 第66-67页 |
5.3.3 反应溶剂对催化活性的影响 | 第67-68页 |
5.3.4 反应温度对催化活性的影响 | 第68-69页 |
5.3.5 反应时间对催化活性的影响 | 第69-70页 |
5.4 杂多酸离子液体催化剂的重复使用性能考察 | 第70-71页 |
5.5 [SO_3H-Bmim]H_2PW_(12)O_(40)催化不同炔烃底物水合反应 | 第71-72页 |
5.6 本章小结 | 第72-74页 |
结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-84页 |
附录 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第90-91页 |