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二氧化碳与环氧化合物合成环状碳酸酯的新型催化剂制备与研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 二氧化碳的研究利用现状第10页
    1.3 环状碳酸酯的研究与利用第10-11页
    1.4 多相催化剂第11-18页
        1.4.1 金属氧化物催化剂第11-12页
        1.4.2 分子筛及黏土类催化剂第12-13页
        1.4.3 负载型离子液体催化剂第13-16页
        1.4.4 金属有机骨架材料(MOFs)催化剂第16-18页
    1.5 本课题研究的主要内容第18-19页
第二章 实验部分第19-23页
    2.1 实验试剂第19-20页
    2.2 实验仪器及设备第20页
    2.3 催化剂的表征第20-21页
        2.3.1 X-射线衍射分析第20页
        2.3.2 场发射扫描电子显微镜及能谱仪第20-21页
        2.3.3 傅里叶红外光谱分析第21页
        2.3.4 比表面积测试第21页
        2.3.5 热重分析(TGA)第21页
        2.3.6 X-射线光电子能谱(XPS)第21页
    2.4 环加成反应试验第21-23页
        2.4.1 二氧化碳环加成反应第21-22页
        2.4.2 色谱分析方法的建立第22页
        2.4.3 定量分析计算方法第22-23页
第三章 聚合物负载功能化离子液体催化环加成反应第23-38页
    3.1 引言第23-24页
        3.1.1 聚合物P-TBD的制备第23页
        3.1.2 聚合物负载功能化离子液体的制备第23-24页
    3.2 催化材料的表征第24-28页
        3.2.1 FT-IR光谱分析第24-25页
        3.2.2 X-射线衍射 (XRD)第25-26页
        3.2.3 扫描电镜(SEM)及元素分析(EDS)第26-27页
        3.2.4 TG-DSC谱图分析第27-28页
    3.3 结果与讨论第28-36页
        3.3.1 催化剂性能的研究第28-30页
        3.3.2 反应条件对P-[TBDC2H4COOH]Br催化性能的影响第30-34页
        3.3.3 CO_2与不同环氧化物间的环加成反应第34-35页
        3.3.4 可能的反应机理第35-36页
    3.4 本章小结第36-38页
第四章 Cr-MIL101NH_2负载离子液体催化环加成反应第38-57页
    4.1 引言第38页
    4.2 催化材料的制备第38-40页
        4.2.1 Cr-MIL101NH_2的合成与活化第38-39页
        4.2.2 Fe-MIL101NH_2的合成与活化第39页
        4.2.3 离子液体[BrBuPh_3P]Br的合成第39页
        4.2.4 MIL101NH_2固载离子液体第39-40页
    4.3 催化材料的表征第40-48页
        4.3.1 X-射线衍射(XRD)第40-41页
        4.3.2 扫描电镜(SEM)及元素分析(EDS)第41-43页
        4.3.3 红外光谱分析(FT-IR)第43-44页
        4.3.4 X射线光电子能谱(XPS)第44-46页
        4.3.5 比表面积分析(BET)第46-47页
        4.3.6 TG-DSC谱图分析第47-48页
    4.4 结果与讨论第48-56页
        4.4.1 Cr-MIL101[BuPh_3P]Br的催化性能第48-49页
        4.4.2 反应条件对Cr-MIL101[BuPh_3P]Br催化性能的影响第49-54页
        4.4.3 CO_2与不同环氧化物间的环加成反应第54-55页
        4.4.4 可能的反应机理第55-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第5章 总结与展望第57-59页
    5.1 总结第57-58页
    5.2 展望第58-59页
参考文献第59-68页
硕士期间发表的论文第68-69页
致谢第69-70页

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