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面向CO2高效捕获与转化的功能化咪唑离子液体基有机无机复合材料

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第14-34页
    1.1 课题研究的背景、意义及现状第14-16页
        1.1.1 CO_2捕获的研究现状第14-15页
        1.1.2 CO_2转化的研究现状第15-16页
    1.2 离子液体第16-20页
        1.2.1 离子液体的概念、性质及分类第16-17页
        1.2.2 离子液体在CO_2捕获中的应用第17-18页
        1.2.3 离子液体在CO_2催化转化中的应用第18-20页
    1.3 离子液体基有机无机复合材料第20-32页
        1.3.1 常用载体第20-22页
            1.3.1.1 沸石分子筛第21页
            1.3.1.2 介孔二氧化硅第21页
            1.3.1.3 金属有机骨架材料第21-22页
            1.3.1.4 共价有机骨架材料第22页
        1.3.2 制备方法第22-28页
            1.3.2.1 溶胶-凝胶法第22-23页
            1.3.2.2 浸渍法第23-24页
            1.3.2.3 “瓶中造船”法第24-25页
            1.3.2.4 共价接枝法第25-27页
            1.3.2.5 超分子自组装法第27-28页
        1.3.3 离子液体基有机无机复合材料在CO_2捕获及催化转化中的应用第28-32页
            1.3.3.1 离子液体/介孔二氧化硅复合材料在CO_2捕获及催化转化中的应用第28-29页
            1.3.3.2 离子液体/MOFs复合材料在CO_2捕获及催化转化中的应用第29-32页
    1.4 本课题研究思路、目的和主要内容第32-34页
第二章 二元离子液体/SBA-16复合材料的共价构筑及温和条件下催化转化CO_2第34-56页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 Mim-NH_2/TBAB二元均相催化体系温和条件下催化转化CO_2第35-41页
        2.2.1 实验部分第35-37页
            2.2.1.1 实验原料及仪器第35-36页
            2.2.1.2 氨基功能化咪唑离子液体的合成第36页
            2.2.1.3 CO_2和PO的环加成反应第36-37页
        2.2.2 结果与讨论第37-40页
            2.2.2.1 催化性能评价第37-39页
            2.2.2.2 反应机理第39-40页
        2.2.3 本节小结第40-41页
    2.3 SBA-16负载型二元离子液体非均相体系温和条件下催化转化CO_2第41-56页
        2.3.1 实验部分第41-46页
            2.3.1.1 实验原料及仪器第41-42页
            2.3.1.2 催化剂的制备第42-44页
            2.3.1.3 催化剂的表征方法第44-45页
            2.3.1.4 CO_2和ECH的环加成反应第45-46页
        2.3.2 催化剂的结构性能研究第46-49页
            2.3.2.1 形貌和元素组分及分布分析第46页
            2.3.2.2 固体核磁分析第46-47页
            2.3.2.3 热稳定性分析第47-48页
            2.3.2.4 比表面积及孔结构分析第48-49页
        2.3.3 SBA-16@TBAI/SBA-16@IM-NH_2二元多相催化体系对CO_2催化转化第49-54页
            2.3.3.1 在不同反应条件下二元多相催化体系对CO_2的催化转化性第49-53页
            2.3.3.2 催化剂的重复使用性能第53-54页
            2.3.3.3 反应机理研究第54页
        2.3.4 本节小结第54-56页
第三章 磺酸基功能化咪唑离子液体/ZIF复合材料的超分子构筑及高效吸附CO_2第56-68页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 实验部分第57-60页
        3.2.1 实验原料及仪器第57-58页
        3.2.2 ZIF-8的制备第58页
        3.2.3 磺酸基功能化咪唑离子液体/ZIF复合材料的制备第58页
            3.2.3.1 磺酸基功能化咪唑离子液体的合成第58页
            3.2.3.2 磺酸基功能化咪唑离子液体/ZIF复合材料的合成第58页
        3.2.4 磺酸基功能化咪唑离子液体/ZIF复合材料的表征方法第58-59页
        3.2.5 CO_2吸附实验第59-60页
    3.3 结果与讨论第60-67页
        3.3.1 磺酸基功能化咪唑离子液体/ZIF复合材料的结构性能分析第60-63页
            3.3.1.1 晶体结构分析第60-61页
            3.3.1.2 形貌分析第61页
            3.3.1.3 比表面积及孔结构分析第61-62页
            3.3.1.4 离子液体含量分析第62-63页
        3.3.2 ZIF-8-SFILs对CO_2的吸附性能分析第63-66页
            3.3.2.1 ZIF-8和ZIF-8-SFILs在不同温度下的CO_2吸附量第63-66页
            3.3.2.2 ZIF-8-SFILs对CO_2吸附的循环使用性能第66页
        3.3.3 吸附机理研究第66-67页
    3.4 本章总结第67-68页
第四章 羧基功能化咪唑离子液体/MIL-101复合材料的超分子构筑及温和条件下催化转化CO_2第68-81页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 实验部分第69-72页
        4.2.2 羧基功能化咪唑离子液体/MIL-101复合材料的制备第70-71页
            4.2.2.1 MIL-101的制备第70-71页
            4.2.2.2 羧基功能化咪唑离子液体的合成第71页
            4.2.2.3 羧基功能化咪唑离子液体/MIL-101复合材料合成第71页
        4.2.3 催化剂的表征方法第71-72页
        4.2.4 CO_2与环氧氯丙烷的环加成反应第72页
    4.3 结果与讨论第72-79页
        4.3.1 催化剂的结构性能分析第72-75页
            4.3.1.1 离子液体含量分析第72-73页
            4.3.1.2 晶体结构分析第73页
            4.3.1.3 形貌分析第73-74页
            4.3.1.4 比表面积及孔结构分析第74-75页
        4.3.2 MIL-101-CFILs对CO_2的催化转化性能分析第75-78页
            4.3.2.1 MIL-101-CFILs在不同反应条件下对CO_2的催化转化性能第75-78页
            4.3.2.2 MIL-101-CFILs催化剂循环使用性能第78页
        4.3.3 反应机理研究第78-79页
    4.4 本章总结第79-81页
第五章 总结与展望第81-83页
    5.1 总结第81-82页
    5.2 展望第82-83页
参考文献第83-93页
附录第93-96页
致谢第96-97页
攻读学位期间发表的学术论文第97页

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