摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 课题背景和意义 | 第8-10页 |
1.2 均相离子液体催化剂 | 第10-16页 |
1.2.1 传统离子液体催化剂 | 第10-15页 |
1.2.2 功能化离子液体催化剂 | 第15-16页 |
1.3 多相离子液体催化剂 | 第16-18页 |
1.3.1 无机材料固载型离子液体催化剂 | 第17页 |
1.3.2 聚合物固载型离子液体催化剂 | 第17-18页 |
1.4 本课题的研究目的和主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 新型羟基功能化的异硫脲盐离子液体催化环加成反应的研究 | 第19-33页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 实验部分 | 第19-24页 |
2.2.1 实验试剂 | 第19-20页 |
2.2.2 实验仪器 | 第20页 |
2.2.3 催化剂的表征以及条件 | 第20-21页 |
2.2.4 功能化异硫脲盐离子液体的合成路线 | 第21-23页 |
2.2.5 CO_2与环氧化物的环加成反应以及产物的定量方式 | 第23-24页 |
2.3 结果与讨论 | 第24-31页 |
2.3.1 FITILs的催化性能 | 第24-27页 |
2.3.2 环加成反应可能的催化机理 | 第27页 |
2.3.3 反应条件对FITILs催化性能的影响 | 第27-31页 |
2.3.4 不同环氧化物的催化性能 | 第31页 |
2.4 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 新型高效聚合物纳米微粒固载羟基功能化季鏻盐离子液体催化环加成反应的研究 | 第33-47页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 实验部分 | 第34-36页 |
3.2.1 实验试剂 | 第34页 |
3.2.2 实验仪器 | 第34-35页 |
3.2.3 催化剂的表征以及条件 | 第35页 |
3.2.4 PNPs-HPIL的合成过程 | 第35-36页 |
3.2.5 CO_2与环氧化物的环加成反应以及产物的定量方式 | 第36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-46页 |
3.3.1 PNPs-HPIL催化剂的表征结果 | 第36-38页 |
3.3.2 催化性能 | 第38-40页 |
3.3.3 可能的催化机理 | 第40-42页 |
3.3.4 反应条件对PNPs-HPIL催化性能的影响 | 第42-44页 |
3.3.5 催化剂的循环性能 | 第44-45页 |
3.3.6 不同环氧化物的催化性能 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 聚合物固载双咪唑-四卤化锌离子液体催化环加成反应的研究 | 第47-63页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验部分 | 第47-51页 |
4.2.1 实验试剂 | 第47-48页 |
4.2.2 实验仪器 | 第48页 |
4.2.3 催化剂的表征以及条件 | 第48-49页 |
4.2.4 聚合物固载双咪唑-四卤化锌离子液体催化剂的合成 | 第49-51页 |
4.2.5 CO_2与环氧化物的环加成反应以及产物的定量方式 | 第51页 |
4.3 结果与讨论 | 第51-61页 |
4.3.1 催化剂的的表征结果 | 第51-53页 |
4.3.2 不同催化剂的催化性能 | 第53-55页 |
4.3.3 反应条件对PNPs-[BPImIL]ZnBr_4催化活性的影响 | 第55-58页 |
4.3.4 催化剂PNPs-[BPImIL]ZnBr_4对不同环氧化物的催化活性 | 第58-59页 |
4.3.5 催化剂的循环使用性能 | 第59-60页 |
4.3.6 可能的催化机理 | 第60-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 结论与展望 | 第63-65页 |
5.1 课题结论 | 第63页 |
5.2 展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-73页 |
硕士期间发表的论文 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |