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温控相转移催化的水/有机两相芳香硝基物CO选择还原为芳胺反应的研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-13页
前言第13-15页
第一章 文献综述第15-39页
 1.1 引言第15页
 1.2 芳香硝基物CO选择还原反应第15-27页
  1.2.1 催化剂体系第15-18页
   1.2.1.1 钌催化剂体系第16-17页
   1.2.1.2 铑催化剂体系第17-18页
   1.2.1.3 其它过渡金属催化剂体系第18页
  1.2.2 配体第18-24页
   1.2.2.1 胺配体第18-22页
   1.2.2.2 膦配体第22-23页
   1.2.2.3 水溶性配体第23-24页
  1.2.3 反应机理第24-27页
   1.2.3.1 金属氮烯机理第25页
   1.2.3.2 金属环络合物机理第25-27页
 1.3 水/有机两相催化第27-38页
  1.3.1 水/有机两相催化第27-30页
  1.3.2 温控相转移催化第30-36页
   1.3.2.1 温控相转移催化的基本原理第30-32页
   1.3.2.2 温控相转移催化的配体第32-34页
   1.3.2.3 温控相转移催化的应用第34-36页
  1.3.3 水/有机两相催化动力学第36-38页
   1.3.3.1 没有任何添加剂时的动力学第36-37页
   1.3.3.2 共溶剂对动力学的影响第37-38页
 1.4 论文设想第38-39页
参考文献第39-44页
第二章 Ru_3(CO)_9(TPPTS)_3催化的芳香硝基物CO选择还原的研究第44-56页
 2.1 引言第44页
 2.2 实验方法第44-47页
  2.2.1 试剂及预处理第44-45页
  2.2.2 催化剂制备第45页
  2.2.3 CO还原反应第45-46页
  2.2.4 产物分析第46-47页
 2.3 结果与讨论第47-54页
  2.3.1 相转移剂的影响第47-48页
  2.3.2 CTAB浓度的影响第48-49页
  2.3.3 反应温度的影响第49-50页
  2.3.4 CO压力的影响第50-51页
  2.3.5 NaOH浓度的影响第51页
  2.3.6 不同膦/钌催化体系的活性第51-52页
  2.3.7 含氰基、氯、醛基取代基的芳香族化合物的CO选择还原第52-53页
  2.3.8 催化剂循环使用活性考察第53-54页
 2.4 小结第54-55页
 参考文献第55-56页
第三章 Ru/PETPP催化的芳香硝基物CO选择还原反应第56-68页
 3.1 引言第56页
 3.2 实验方法第56-60页
  3.2.1 试剂、仪器及反应装置第56-59页
  3.2.2 CO还原反应第59页
  3.2.3 产物分析第59-60页
 3.3 结果与讨论第60-64页
  3.3.1 反应温度的影响第60页
  3.3.2 反应压力的影响第60-61页
  3.3.3 反应时间的影响第61-62页
  3.3.4 催化剂浓度的影响第62页
  3.3.5 催化剂循环使用活性考察第62-63页
  3.3.6各种芳香硝基物和芳香物CO选择还原第63-64页
 3.4 温控相转移催化考察第64-66页
  3.4.1 水/有机两相体积比的影响第64-65页
  3.4.2 不同膦/钌催化的芳香硝基物CO选择还原反应催化活性比较第65-66页
 3.5 结论第66-67页
 参考文献第67-68页
第四章 Ru/PEO-DPPSA催化的芳香硝基物CO选择还原反应第68-79页
 4.1 引言第68页
 4.2 实验方法第68-70页
  4.2.1 试剂、仪器及反应装置第68-70页
  4.2.2 CO还原反应第70页
  4.2.3 产物分析第70页
 4.3 结果与讨论第70-75页
  4.3.1 反应温度的影响第70-71页
  4.3.2 反应压力的影响第71-72页
  4.3.3 反应时间的影响第72页
  4.3.4 反应物/催化剂摩尔比的影响第72-73页
  4.3.5 含氯、羰基、氰基的芳香硝基物CO选择还原第73-74页
  4.3.6 催化剂循环使用活性考察第74-75页
 4.4 温控相转移催化与其他催化体系的比较第75-78页
  4.4.1 不同催化体系中邻氯硝基苯CO还原反应催化活性的比较第75-76页
  4.4.2 水/有机两相体积比对邻氯硝基苯CO还原反应的影响第76-78页
 4.5 结论第78页
 参考文献第78-79页
第五章 Ru/PETPP催化的邻氯硝基苯CO还原为邻氯苯胺动力学研究第79-93页
 5.1 引言第79-80页
 5.2 实验方法第80-81页
  5.2.1 试剂、仪器及反应装置第80页
  5.2.2 反应动力测定方法及数据处理第80-81页
 5.3 结果与讨论第81-92页
  5.3.1 CO压力对反应速率的影响第81-84页
  5.3.2 底物浓度对反应速率的影响第84-87页
  5.3.3 催化剂浓度对反应速率的影响第87-89页
  5.3.4 反应温度对反应速率的影响第89-92页
 5.4 结论第92页
 参考文献第92-93页
第六章 Rh/PETPP催化邻氯硝基苯CO还原为邻氯苯胺的研究第93-108页
 6.1 引言第93页
 6.2 实验方法第93-94页
  6.2.1 试剂、仪器及反应装置第93-94页
  6.2.2 CO还原反应第94页
  6.2.3 动力学测定及数据处理第94页
  6.2.4 产物分析第94页
 6.3 结果与讨论第94-106页
  6.3.1 CO压力对反应的影响第94-97页
  6.3.2 底物浓度对反应的影响第97-99页
  6.3.3 催化剂浓度对反应的影响第99-102页
  6.3.4 反应温度对反应的影响第102-105页
  6.3.5 水/有机两相体积比对反应的影响第105-106页
 6.4 结论第106-107页
 参考文献第107-108页
第七章 Ru/PETPP催化的苯乙烯水/有机两相加氢反应第108-114页
 7.1 引言第108页
 7.2 实验部分第108-109页
  7.2.1 试剂、仪器及反应装置第108页
  7.2.2 加氢反应及产物分析第108-109页
 7.3 结果与讨论第109-112页
  7.3.1 反应温度的影响第109-110页
  7.3.2 压力的影响第110页
  7.3.3 反应时间的影响第110-111页
  7.3.4 不同膦/钌催化剂加氢活性比较第111页
  7.3.5 催化剂循环使用活性考察第111-112页
 7.4 小结第112页
 参考文献第112-114页
结论第114-116页
附录第116-123页
致谢第123-124页
本论文创新点第124-126页

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