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Fe3O4@SiO2固载Cu(Ⅱ)催化剂的制备及催化性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 绿色化学与催化技术第11页
        1.1.1 绿色化学的理念第11页
        1.1.2 绿色化学中的催化技术第11页
    1.2 固载型催化剂第11-13页
        1.2.1 固载型催化剂的分类第11-12页
        1.2.2 固载型催化剂载体的选择第12-13页
    1.3 烯基腈化合物第13-17页
        1.3.1 烯基腈化合物的简介第13-14页
        1.3.2 烯基腈化合物的合成方法第14-17页
    1.4 四唑类化合物第17-23页
        1.4.1 四唑类化合物的简介第17页
        1.4.2 四唑类化合物的应用第17-18页
        1.4.3 四唑类化合物的合成方法第18-23页
    1.5 选题意义及研究内容第23-25页
第二章 Fe_3O_4@SiO_2固载CuCl_2催化合成烯基腈类化合物第25-47页
    2.1 引言第25页
    2.2 主要实验试剂及仪器设备第25-26页
        2.2.1 实验主要试剂第25-26页
        2.2.2 实验仪器和设备第26页
    2.3 催化剂的制备第26-28页
        2.3.1 合成XL-APTS第26页
        2.3.2 合成SiO_2纳米粒子第26页
        2.3.3 合成XL-SiO_2-NH_2第26-27页
        2.3.4 合成XL-CuCl_2-SiO_2-NH_2第27页
        2.3.5 水热合成法制备Fe_3O_4纳米粒子第27页
        2.3.6 合成XL-CuCl_2-Fe_3O_4@SiO_2第27-28页
    2.4 催化剂的表征方法第28页
        2.4.1 红外光谱(FT-IR)第28页
        2.4.2 X射线衍射(XRD)第28页
        2.4.3 扫描电子显微镜/能量色散X射线光谱仪(SEM/EDX)第28页
        2.4.4 透射电子显微镜(TEM)第28页
        2.4.5 热重分析(TGA)第28页
        2.4.6 磁性能分析(VSM)第28页
    2.5 结果与讨论第28-34页
        2.5.1 红外光谱分析及核磁共振谱图分析第28-31页
        2.5.2 催化剂晶型分析第31-32页
        2.5.3 催化剂形貌尺寸分析第32-33页
        2.5.4 催化剂热稳定性分析第33页
        2.5.5 磁性能分析第33-34页
    2.6 XL-CuCl_2-Fe_3O_4@SiO_2固载型催化剂催化性能研究第34-41页
        2.6.1 催化剂种类对产物产率的影响第34-35页
        2.6.2 催化剂用量对产物产率的影响第35-36页
        2.6.3 碱的种类对产物产率的影响第36页
        2.6.4 碱的用量对产物产率的影响第36页
        2.6.5 反应时间对产物产率的影响第36-37页
        2.6.6 反应温度对产物产率的影响第37页
        2.6.7 气氛对产物产率的影响第37-38页
        2.6.8 催化剂的循环利用第38页
        2.6.9 XL-CuCl_2-Fe_3O_4@SiO_2循环利用前后铜含量的测定第38-39页
        2.6.10 反应机理的研究第39页
        2.6.11 XL-CuCl_2-Fe_3O_4@SiO_2对不同芳香醛烯基腈化反应的催化性能研究第39-40页
        2.6.12 产物结构分析第40-41页
    2.7 本章小结第41-42页
    2.8 本章附图第42-47页
第三章 Fe_3O_4@SiO_2-Cu(Sal-Asn)-NH_2催化合成 5-取代 1H-四唑第47-78页
    3.1 引言第47页
    3.2 铜配合物的计算量子化学研究第47-54页
        3.2.1 氨基酸席夫碱铜配合物的计算量子化学研究第47页
        3.2.2 计算方法第47-48页
        3.2.3 计算结果与分析第48-50页
        3.2.4 其它类铜配合物的计算量子化学研究第50页
        3.2.5 计算方法第50页
        3.2.6 计算结果与分析第50-54页
        3.2.7 结论第54页
    3.3 主要实验试剂及仪器设备第54-55页
        3.3.1 实验主要试剂第54页
        3.3.2 实验仪器和设备第54-55页
    3.4 催化剂的制备第55-57页
        3.4.1 合成L-天冬酰胺缩水杨醛席夫碱配体(Sal-Asn)第55页
        3.4.2 合成L-天冬酰胺缩水杨醛席夫碱铜配合物(Cu(Sal-Asn))第55页
        3.4.3 合成氨化的L-天冬酰胺缩水杨醛席夫碱铜配合物(Cu(Sal-Asn)-NH_2)第55页
        3.4.4 合成SiO_2纳米粒子第55-56页
        3.4.5 合成固载化的L-天冬酰胺缩水杨醛席夫碱铜配合物SiO_2-Cu(Sal-Asn)-NH_2第56页
        3.4.6 合成Fe_3O_4纳米粒子第56页
        3.4.7 合成磁性非均相催化剂Fe_3O_4@SiO_2-Cu(Sal-Asn)-NH_2第56-57页
    3.5 催化剂的表征方法第57-58页
        3.5.1 红外光谱(FT-IR)第57页
        3.5.2 紫外光谱(UV-Vis)第57页
        3.5.3 X射线衍射(XRD)第57页
        3.5.4 扫描电子显微镜/能量色散X射线光谱仪(SEM/EDX)第57页
        3.5.5 透射电子显微镜(TEM)第57页
        3.5.6 N_2吸附-脱附第57页
        3.5.7 热重分析(TGA)第57-58页
        3.5.8 磁性能分析(VSM)第58页
    3.6 结果与讨论第58-64页
        3.6.1 红外光谱分析第58-60页
        3.6.2 紫外光谱分析第60-61页
        3.6.3 催化剂晶型分析第61页
        3.6.4 催化剂形貌尺寸分析第61-62页
        3.6.5 N_2吸附/脱附分析第62-63页
        3.6.6 催化剂热稳定性分析第63-64页
        3.6.7 磁性能分析第64页
    3.7 Fe_3O_4@SiO_2-Cu(Sal-Asn)-NH_2催化性能研究第64-72页
        3.7.1 催化剂催化活性分析第65-66页
        3.7.2 物料的摩尔比对产物产率的影响第66页
        3.7.3 催化剂用量对产物产率的影响第66页
        3.7.4 反应温度对产物产率的影响第66-67页
        3.7.5 反应溶剂对产物产率的影响第67页
        3.7.6 反应底物适用性研究第67-69页
        3.7.7 反应机理研究第69-70页
        3.7.8 催化剂的循环利用研究第70-71页
        3.7.9 产物结构分析第71-72页
    3.8 本章小结第72页
    3.9 本章附图第72-78页
第四章 主要结论与展望第78-79页
    4.1 主要结论第78页
    4.2 展望第78-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-86页
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文第86页

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