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酸性离子液体催化合成覆盆子酮的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 前言第11-12页
    1.2 覆盆子酮的用途第12-13页
    1.3 覆盆子酮的研究现状第13-18页
        1.3.1 覆盆子酮合成路线第13-15页
        1.3.2 国外的研究现状第15-16页
        1.3.3 国内的研究现状第16-18页
    1.4 离子液体简介第18-20页
        1.4.1 离子液体的定义及发展第18页
        1.4.2 离子液体的种类和物化特性第18-20页
    1.5 离子液体的应用领域第20-22页
        1.5.1 在有机合成领域的应用第20页
        1.5.2 在分离过程中的应用第20-21页
        1.5.3 在仪器分析邻域的应用第21页
        1.5.4 其他应用第21-22页
    1.6 固载化离子液体第22-26页
        1.6.1 离子液体的固载方法第22-23页
        1.6.2 载体的种类第23-26页
        1.6.3 固载化离子液体的应用第26页
    1.7 覆盆子酮最佳制备路线第26-27页
    1.8 课题的研究意义及内容第27-29页
        1.8.1 课题的研究意义第27页
        1.8.2 研究内容第27-29页
第二章 离子液体的制备第29-40页
    2.1 概述第29页
    2.2 实验用品第29-32页
        2.2.1 实验试剂第29-30页
        2.2.2 实验仪器第30-31页
        2.2.3 离子液体合成装置图第31-32页
    2.3 酸性离子液体的制备第32-36页
    2.4 固载化功能离子液体的制备第36-38页
        2.4.1 苯乙烯负载酸性离子液体的制备第36页
        2.4.2 SiO_2负载的功能化离子液体的合成第36-38页
    2.5 离子液体催化剂的表征第38-40页
第三章 酸性离子液体催化合成覆盆子酮第40-50页
    3.1 引言第40页
    3.2 实验部分第40-41页
        3.2.1 实验试剂第40-41页
        3.2.2 实验设备第41页
    3.3 覆盆子酮的合成第41-42页
    3.4 实验结果与讨论第42-47页
        3.4.1 不同离子液体的影响第42-43页
        3.4.2 反应时间的影响第43-44页
        3.4.3 反应温度的影响第44页
        3.4.4 反应原料配比的影响第44-45页
        3.4.5 离子液体用量对反应的影响第45-46页
        3.4.6 离子液体的循环使用第46-47页
    3.5 可能的反应机理第47-48页
    3.6 本章小结第48-50页
第四章 固载功能化离子液体催化合成覆盆子酮第50-62页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 实验部分第51-52页
        4.2.1 实验试剂第51-52页
        4.2.2 实验设备第52页
    4.3 覆盆子酮的合成第52页
    4.4 结果与讨论第52-61页
        4.4.1 不同固载化离子液体的选择第52-53页
        4.4.2 苯乙烯与酸性离子液体的摩尔配比对催化效果的影响第53-54页
        4.4.3 催化剂的表征第54页
        4.4.4 催化剂的FT-IR分析第54-55页
        4.4.5 催化剂的TG-DTG分析第55-56页
        4.4.6 催化剂的元素分析第56页
        4.4.7 反应条件的优化第56-58页
        4.4.8 催化剂的循环第58-60页
        4.4.9 可能的反应机理第60-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第五章 结论与展望第62-64页
    5.1 结论第62-63页
    5.2 展望第63-64页
参考文献第64-75页
附图第75-78页
致谢第78-79页
硕士期间发表的论文第79页

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