摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第9-26页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 CO_2的化学捕获 | 第9-15页 |
1.2.1 以CO_2为羰基源的羧化反应 | 第10-11页 |
1.2.2 以CO_2为合成子构建含C–O键化学品 | 第11-13页 |
1.2.3 以CO_2为合成子构建含C–N键化学品 | 第13-15页 |
1.2.4 其它新型CO_2化学利用技术 | 第15页 |
1.3 聚碳酸酯的研究进展 | 第15-24页 |
1.3.1 单核金属配合物催化体系 | 第16-22页 |
1.3.2 双核及多核金属配合物催化剂体系 | 第22-24页 |
1.4 选题背景及意义 | 第24-25页 |
1.5 本论文的主要研究内容 | 第25-26页 |
第二章 不同杂环胺配体对合成环状碳酸酯的催化性能 | 第26-40页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 实验药品及仪器 | 第27-28页 |
2.3 杂环胺配体及PC的合成 | 第28-30页 |
2.3.1 配体的合成 | 第28-30页 |
2.3.2 PC的合成 | 第30页 |
2.4 化合物的表征分析 | 第30-32页 |
2.4.1 配体的红外光谱数据 | 第30-31页 |
2.4.2 配体的元素分析 | 第31-32页 |
2.5 催化结果分析与讨论 | 第32-38页 |
2.5.1 单环含氮配体对催化活性的影响 | 第32-35页 |
2.5.2 杂环含氮配体对催化活性的影响 | 第35-37页 |
2.5.3 产物的表征分析 | 第37-38页 |
2.6 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 卟啉类催化体系对反应的影响 | 第40-49页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 实验药品及仪器 | 第41-42页 |
3.3 化合物的合成 | 第42-43页 |
3.3.1 催化剂的合成 | 第42-43页 |
3.3.2 PC的合成 | 第43页 |
3.4 化合物的表征分析 | 第43-46页 |
3.4.1 四苯基卟啉的表征分析 | 第43-44页 |
3.4.2 乙酰丙酮铈(IV)的表征 | 第44-45页 |
3.4.3 配合物的表征 | 第45-46页 |
3.5 催化性能的测试及分析 | 第46-47页 |
3.5.1 催化结果分析 | 第46-47页 |
3.5.2 产物的表征分析 | 第47页 |
3.6 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 SALENMX催化体系的合成及催化性能测试 | 第49-63页 |
4.1 引言 | 第49-50页 |
4.2 实验试剂及方法 | 第50-51页 |
4.2.1 实验药品及设备 | 第50-51页 |
4.2.2 化合物的表征方法 | 第51页 |
4.3 催化剂及PPC的合成 | 第51-53页 |
4.3.1 催化剂的合成 | 第51-52页 |
4.3.2 PPC的合成 | 第52-53页 |
4.4 化合物的表征分析 | 第53-58页 |
4.4.1 催化剂的红外光谱图分析 | 第53-55页 |
4.4.2 催化剂的元素分析 | 第55-56页 |
4.4.3 催化剂的紫外分析 | 第56页 |
4.4.4 催化剂的热重分析 | 第56-58页 |
4.4.5 催化剂的核磁共振氢谱分析 | 第58页 |
4.5 催化测试及产物分析 | 第58-62页 |
4.5.1 催化测试结果 | 第58-60页 |
4.5.2 聚合产物的表征分析 | 第60-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 结论 | 第63-65页 |
5.1 论文的主要研究成果及结论 | 第63页 |
5.2 后续工作建议与展望 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第75-76页 |