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新型离子液体催化剂用于CO2与环氧化物环加成反应的研究

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

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