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 |