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SiO2负载含氮配体金属铜配合物的制备、表征及催化性能

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-20页
 §1-1 配合物的研究现状第10-15页
  1-1-1 配位化合物的发展历史第10-11页
  1-1-2 配位化合物的制备方法第11-14页
  1-1-3 配位化合物的应用现状第14-15页
 §1-2 甲醇氧化羰基化催化剂的研究进展第15-17页
  1-2-1 甲醇液相氧化羰基化反应催化剂第16-17页
  1-2-2 甲醇气相氧化羰基化反应催化剂第17页
 §1-3 微波技术在催化剂制备中的应用第17-19页
  1-3-1 微波作用机理第17-18页
  1-3-2 微波技术用于催化剂的制备第18-19页
 §1-4 开展本课题的意义及研究内容第19-20页
第二章 实验方法第20-24页
 §2-1 实验试剂及仪器第20-21页
  2-1-1 实验试剂第20-21页
  2-1-2 实验仪器及设备第21页
 §2-2 催化剂的制备第21-22页
  2-2-1 载体“Si-Cl”的制备第21-22页
  2-2-2 负载型金属配合物的制备第22页
 §2-3 催化剂的表征第22-23页
  2-3-1 红外吸收光谱(FT-IR)分析第22页
  2-3-2 紫外-可见光谱(UV-vis)分析第22页
  2-3-3 X 射线光电子能谱(XPS)分析第22页
  2-3-4 比表面﹑孔容和孔径分析第22页
  2-3-5 元素分析第22页
  2-3-6 热重(TG)分析第22页
  2-3-7 透射电镜(TEM)第22-23页
 §2-4 催化剂性能测试第23-24页
  2-4-1 催化剂性能测试仪器及条件第23页
  2-4-2 产物分析第23-24页
第三章 纳米SiO_2负载含氮配体金属配合物的微波固相法制备表征及催化性能第24-34页
 §3-1 前言第24页
 §3-2 催化剂的制备第24-25页
 §3-3 负载型金属配合物的表征结果分析第25-27页
  3-3-1 催化剂的FT-IR 结果分析第25-26页
  3-3-2 催化剂的UV-vis 结果分析第26-27页
  3-3-3 2-AP-CuCl_2/SiO_2的XPS 结果分析第27页
 §3-4 负载型金属配合物在甲醇液相氧化羰基化反应中的催化性能第27-32页
  3-4-1 制备条件对催化剂性能的影响第27-30页
  3-4-2 催化反应条件优化研究第30-32页
 §3-5 小结第32-34页
第四章 改性纳米SiO_2接枝金属配合物的微波固相法制备、表征及催化性能第34-55页
 §4-1 前言第34页
 §4-2 纳米SiO_2的表面改性第34-48页
  4-2-1 纳米SiO_2改性效果检测方法第34-35页
  4-2-2 纳米SiO_2的筛选第35-37页
  4-2-3 纳米SiO_2预处理条件优化第37-39页
  4-2-4 “Si-Cl”载体的常规法制备条件优化第39-45页
  4-2-5 “Si-Cl”载体的微波辅助法制备条件优化第45-48页
 §4-3 接枝型金属配合物的制备第48页
 §4-4 接枝型金属配合物的表征结果分析第48-53页
  4-4-1 催化剂的XPS 结果分析第49-50页
  4-4-2 催化剂的FT-IR 结果分析第50-51页
  4-4-3 催化剂的UV-vis 结果分析第51-52页
  4-4-4 催化剂的BET 结果分析第52-53页
 §4-5 接枝型金属配合物在甲醇液相氧化羰基化反应中的催化性能第53-54页
  4-5-1 催化剂在甲醇液相氧化羰基化反应中的催化性能第53页
  4-5-2 不同的铜钯离子摩尔比对甲醇液相氧化羰基化反应的影响第53-54页
  4-5-3 催化剂IM-CuCl_2/SiO_2和Si-IM-CuCl_2催化性能比较第54页
 §4-6 小结第54-55页
第五章 结论第55-57页
 §5-1 结论第55-56页
 §5-2 展望第56-57页
参考文献第57-62页
致谢第62-63页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第63页

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