摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
·离子液体概述 | 第10-12页 |
·离子液体的发展 | 第10-11页 |
·离子液体的分类和物化性质 | 第11-12页 |
·离子液体的合成方法 | 第12-13页 |
·一步法 | 第12页 |
·两步法 | 第12-13页 |
·离子液体在有机合成中应用 | 第13-15页 |
·Koevenagel缩合反应 | 第13页 |
·Heck反应 | 第13页 |
·Diels-Alder反应 | 第13-14页 |
·Friedel-Crafts反应 | 第14页 |
·Michael加成 | 第14页 |
·Beckmann重排 | 第14-15页 |
·离子液体的工业前景 | 第15页 |
·温控离子液体的发展与应用 | 第15-17页 |
·水解反应 | 第17-18页 |
·水解反应概况 | 第17-18页 |
·离子液体在水解中的应用 | 第18页 |
·选题意义与本课题研究内容 | 第18-20页 |
2 实验部分 | 第20-24页 |
·实验主要仪器和药品 | 第20页 |
·PEG型温控离子液体的合成 | 第20-22页 |
·PEG_(1000)-DAIL[BF_4]/Fe_2(SO_4)_3催化水解实验 | 第22-23页 |
·PEG_(1000)-DAIL[BF_4]]/Fe_2(SO_4)_3催化水解氯化苄等苄基卤化物 | 第22页 |
·PEG_(1000)-DAIL[BF_4]]/Fe_2(SO_4)_3催化水解苯甲酸甲酯等芳香酯化物 | 第22-23页 |
·PEG_(1000)-DAIL[BF_4]/Fe_2(SO_4)_3催化水解环氧苯乙烷等环氧芳香化合物 | 第23页 |
·产物分析表征 | 第23-24页 |
3 结果与讨论 | 第24-53页 |
·PEG_(1000)-DAIL[BF_4]的温控性能研究 | 第24-25页 |
·最佳催化体系的选择 | 第25-32页 |
·引言 | 第25-26页 |
·离子液体对水解的影响 | 第26页 |
·不同离子液体对水解的影响 | 第26-29页 |
·不同金属盐催化剂对水解的影响 | 第29-32页 |
·小结 | 第32页 |
·PEG_(1000)-DAIL[BF_4]/Fe_2(SO_4)_3催化水解氯化苄工艺研究 | 第32-40页 |
·不同溶剂和催化剂对氯化苄水解的影响 | 第32-33页 |
·离子液体用量对氯化苄水解的影响 | 第33-34页 |
·反应时间对氯化苄水解的影响 | 第34-35页 |
·反应温度对氯化苄水解的影响 | 第35-36页 |
·PEG_(1000)-DAIL[BF_4]/Fe_2(SO_4)_3体系的循环使用 | 第36-37页 |
·其他芳香苄基卤化物的水解 | 第37-39页 |
·机理探讨 | 第39-40页 |
·小结 | 第40页 |
·PEG_(1000)-DAIL[BF_4]/Fe_2(SO_4)_3催化水解苯甲酸甲酯工艺研究 | 第40-46页 |
·溶剂种类对苯甲酸甲酯水解的影响 | 第40-41页 |
·离子液体用量对苯甲酸甲酯水解的影响 | 第41-42页 |
·反应温度对苯甲酸甲酯水解的影响 | 第42-43页 |
·反应时间对苯甲酸甲酯水解的影响 | 第43-44页 |
·PEG_(1000)-DAIL[BF_4]/Fe_2(SO_4)_3体系的循环使用 | 第44页 |
·其他芳香酯化物的水解 | 第44-45页 |
·小结 | 第45-46页 |
·PEG_(1000)-DAIL[BF_4]/Fe_2(SO_4)_3催化水解环氧苯乙烷工艺研究 | 第46-53页 |
·不同溶剂和催化剂对环氧苯乙烷水解的影响 | 第46-47页 |
·离子液体用量对环氧苯乙烷水解的影响 | 第47-48页 |
·反应时间对环氧苯乙烷水解的影响 | 第48-49页 |
·反应温度对环氧苯乙烷水解的影响 | 第49-50页 |
·PEG_(1000)-DAIL[BF_4]/Fe_2(SO_4)_3体系的循环使用 | 第50页 |
·其他芳香环氧化合物的水解 | 第50-52页 |
·小结 | 第52-53页 |
4 结论 | 第53-55页 |
·主要结论 | 第53-54页 |
·创新点 | 第54页 |
·展望 | 第54-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-64页 |
附录 | 第64-66页 |