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金属—有机框架材料(MOFs)的双功能化及在CO2环碳酸酯化反应中催化性能的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第1章 引言第11-36页
    1.1 CO_2利用的研究现状第11-12页
        1.1.1 作为有机化工产品中的基本碳源第11-12页
        1.1.2 其它用途第12页
    1.2. CO_2与环氧化合物合成环碳酸酯研究进展第12-21页
        1.2.1 CO_2与环氧化合物合成环碳酸酯均相催化体系第13-17页
            1.2.1.1 金属有机配合物均相催化第13-14页
            1.2.1.2 离子液体均相催化第14-16页
            1.2.1.3 金属盐均相催化第16-17页
        1.2.2 CO_2与环氧化合物合成环碳酸酯多相催化体系第17-21页
            1.2.2.1 金属氧化物催化第17-18页
            1.2.2.2 负载型材料催化第18-20页
            1.2.2.3 离子液体多相催化第20-21页
    1.3 金属-有机框架化合物(MOFs)第21-34页
        1.3.1 MOFs的特点第21-25页
            1.3.1.1 MOFs的结构特点第21-22页
            1.3.1.2 MOFs官能团的可修饰性第22-23页
            1.3.1.3 MOFs金属离子的可置换性第23-25页
        1.3.2 MOFs在CO_2气体吸附中的应用第25-26页
        1.3.3 MOFs在CO_2环碳酸酯化反应中的应用第26-34页
            1.3.3.1 金属位催化第26-29页
            1.3.3.2 金属位加有机官能团催化第29-34页
    1.4 选题意义和目的第34-36页
第2章 基于酰胺的双功能MOFs材料在CO_2环碳酸酯化反应中的应用第36-59页
    2.1 实验部分第36-40页
        2.1.1 材料的合成第36-38页
        2.1.2 材料的物理性能表征第38-39页
        2.1.3 材料的碱性催化性能表征第39页
        2.1.4 常压下CO_2环碳酸酯化反应第39-40页
        2.1.5 高压下CO_2环碳酸酯化反应第40页
    2.2 结果与讨论第40-58页
        2.2.1 材料结构描述第40-43页
        2.2.2 材料的物理性能表征分析第43-46页
        2.2.3 材料的碱性催化性能分析第46-49页
        2.2.4 常压下材料催化CO_2环碳酸酯化反应性能第49-52页
        2.2.5 高压下材料催化CO_2环碳酸酯化反应性能第52-58页
    2.3 本章小结第58-59页
第3章 氨基和酰胺双功能MOFs材料的后修饰及其在CO_2环碳酸酯化反应中的应用第59-72页
    3.1 实验部分第60-61页
        3.1.1 材料的合成第60页
        3.1.2 材料的物理性能表征第60页
        3.1.3 材料的碱性催化性能表征第60-61页
        3.1.4 高压下CO_2环碳酸酯化反应第61页
    3.2 结果与讨论第61-70页
        3.2.1 材料结构描述第61-62页
        3.2.2 材料的物理性能表征分析第62-66页
        3.2.3 材料的碱性催化性能分析第66-67页
        3.2.4 高压下材料催化CO_2环碳酸酯化反应性能第67-70页
    3.3 本章小结第70-72页
第4章 Lewis酸和碱金属离子双功能MOFs材料在CO_2环碳酸酯化反应中的应用第72-91页
    4.1 实验部分第73-75页
        4.1.1 材料的合成第73-74页
        4.1.2 材料的物理性能表征第74页
        4.1.3 材料的碱性催化性能表征第74-75页
        4.1.4 常压下CO_2环碳酸酯化反应第75页
        4.1.5 加压下CO_2环碳酸酯化反应第75页
    4.2 结果与讨论第75-89页
        4.2.1 材料结构描述第75-77页
        4.2.2 材料的物理性能表征分析第77-83页
        4.2.3 材料的碱性催化性能分析第83页
        4.2.4 常压下材料催化CO_2环碳酸酯化反应性能第83-85页
        4.2.5 加压下催化CO_2环碳酸酯化反应性能第85-89页
    4.3 本章小结第89-91页
第5章 结论与展望第91-93页
    5.1 结论第91-92页
    5.2 进一步工作的方向第92-93页
致谢第93-94页
参考文献第94-110页
攻读学位期间的研究成果第110页

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