中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-21页 |
1.1 Suzuki偶联反应 | 第8-15页 |
1.1.1 Suzuki偶联反应简介 | 第8-9页 |
1.1.2 Suzuki偶联反应的发展概况 | 第9-12页 |
1.1.3 Suzuki偶联反应的应用 | 第12-15页 |
1.2 水滑石载体及其钯催化剂 | 第15-19页 |
1.2.1 水滑石简介 | 第15-16页 |
1.2.2 水滑石载体及催化剂的研究进展 | 第16-17页 |
1.2.3 水滑石载体及其催化剂的应用 | 第17-19页 |
1.3 本论文研究的目的、意义及内容 | 第19-21页 |
第2章 实验部分 | 第21-25页 |
2.1 实验仪器与试剂 | 第21-23页 |
2.1.1 实验所用仪器 | 第21页 |
2.1.2 实验所用的仪器与设备 | 第21-23页 |
2.2 催化剂的表征 | 第23-24页 |
2.2.1 红外光谱分析(FT-IR) | 第23页 |
2.2.2 热重分析(TG) | 第23页 |
2.2.3 X射线衍射分析(XRD) | 第23页 |
2.2.4 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第23-24页 |
2.2.5 电感耦合等离子体发射光谱分析(ICP-AES) | 第24页 |
2.2.6 氢气脉冲吸附 | 第24页 |
2.3 催化反应性能评价 | 第24-25页 |
2.3.1 Suzuki偶联反应 | 第24页 |
2.3.2 反应产物的分析 | 第24-25页 |
第3章 表面活性剂插层水滑石负载钯催化剂的研究 | 第25-42页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 催化剂的制备 | 第25-26页 |
3.2.1 水滑石(LDH)的制备 | 第26页 |
3.2.2 十二烷基硫酸根对LDH的插层 | 第26页 |
3.2.3 MgAl-LDH-DS与钯的结合 | 第26页 |
3.3 催化剂的表征 | 第26-32页 |
3.3.1 电感耦合等离子体发射光谱分析(ICP-AES) | 第26-27页 |
3.3.2 氢气脉冲吸附分析 | 第27页 |
3.3.3 傅立叶红外光谱表征(FT-IR) | 第27-28页 |
3.3.4 热重分析(TG) | 第28-30页 |
3.3.5 X射线粉末衍射分析(XRD) | 第30-32页 |
3.3.6 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第32页 |
3.4 催化剂的催化性能评价 | 第32-41页 |
3.4.1 溶剂对Suzuki反应的影响 | 第33页 |
3.4.2 碱对Suzuki反应的影响 | 第33-34页 |
3.4.3 溶剂中水的加入量对Suzuki反应的影响 | 第34-35页 |
3.4.4 反应温度对Suzuki反应的影响 | 第35-37页 |
3.4.5 反应时间对Suzuki反应的影响 | 第37-38页 |
3.4.6 催化剂对Suzuki反应的影响 | 第38-39页 |
3.4.7 催化剂的循环使用性 | 第39-40页 |
3.4.8 催化不同的芳基溴化物与苯硼酸的Suzuki反应 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 磁性水滑石负载钯催化剂的的研究 | 第42-55页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 磁性催化剂的制备 | 第42-43页 |
4.3 催化剂的表征 | 第43-46页 |
4.3.1 电感耦合等离子体发射光谱分析(ICP-AES) | 第43页 |
4.3.2 氢气脉冲吸附分析 | 第43页 |
4.3.3 傅立叶红外光谱表征(FT-IR) | 第43-44页 |
4.3.4 热重分析(TG) | 第44-45页 |
4.3.5 X射线粉末衍射分析(XRD) | 第45-46页 |
4.4 催化剂催化性能评价 | 第46-54页 |
4.4.1 溶剂种类的影响 | 第46-47页 |
4.4.2 碱对Suzuki反应的影响 | 第47-48页 |
4.4.3 溶剂与水的比对Suzuki反应的影响 | 第48-49页 |
4.4.4 反应温度对Suzuki反应的影响 | 第49-50页 |
4.4.5 反应时间对Suzuki反应的影响 | 第50-51页 |
4.4.6 催化剂加入量对Suzuki反应的影响 | 第51-52页 |
4.4.7 催化剂的循环反应 | 第52-53页 |
4.4.8 催化苯硼酸与不同的芳基溴化物的Suzuki偶联反应 | 第53-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
攻读学位期间发表的论文及专利 | 第64-65页 |