摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-33页 |
1.1 CO_2的结构及其资源化利用 | 第9-11页 |
1.1.1 CO_2的结构和性质 | 第9页 |
1.1.2 CO_2资源利用的方法 | 第9-11页 |
1.2 环状碳酸酯的利用与合成研究 | 第11-12页 |
1.3 二氧化碳与环氧化合物合成环状碳酸酯的催化研究 | 第12-23页 |
1.3.1 碱金属卤化物及其复配物 | 第12-16页 |
1.3.2 有机碱类催化剂 | 第16-17页 |
1.3.3 金属配合物催化剂 | 第17-19页 |
1.3.4 金属氧化物催化剂 | 第19-20页 |
1.3.5 离子液体催化剂 | 第20-21页 |
1.3.6 高分子类催化剂 | 第21页 |
1.3.7 其他类型的催化剂 | 第21-23页 |
1.4 选题依据及内容 | 第23-25页 |
1.4.1 选题依据 | 第23页 |
1.4.2 课题研究的主要内容 | 第23-25页 |
参考文献 | 第25-33页 |
2 丙烯酰胺协同碘化钾催化合成环状碳酸酯 | 第33-45页 |
2.1 引言 | 第33-34页 |
2.2 实验部分 | 第34-36页 |
2.2.1 实验试剂 | 第34页 |
2.2.2 实验仪器 | 第34-35页 |
2.2.3 CO_2与环氧化合物环加成反应的实验步骤 | 第35页 |
2.2.4 环状碳酸酯的分析 | 第35-36页 |
2.2.5 PC的气相分析方法 | 第36页 |
2.3 结果与讨论 | 第36-42页 |
2.3.1 催化剂对合成PC的影响 | 第36-38页 |
2.3.2 反应机理 | 第38-39页 |
2.3.3 催化剂用量对合成PC的影响 | 第39-40页 |
2.3.4 反应温度对合成PC的影响 | 第40页 |
2.3.5 CO_2压力对合成PC的影响 | 第40-41页 |
2.3.6 反应时间对合成PC的影响 | 第41页 |
2.3.7 对其他环氧化合物的影响 | 第41-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-45页 |
3 聚乙烯醇协同碘化钾催化合成环状碳酸酯 | 第45-58页 |
3.1 引言 | 第45-46页 |
3.2 实验部分 | 第46-47页 |
3.2.1 实验试剂 | 第46页 |
3.2.2 试验仪器 | 第46页 |
3.2.3 实验步骤 | 第46页 |
3.2.4 环状碳酸酯的分析 | 第46页 |
3.2.5 PC的气相分析方法 | 第46页 |
3.2.6 催化剂的表征 | 第46-47页 |
3.3 结果与讨论 | 第47-54页 |
3.3.1 催化剂对合成PC的影响 | 第47-49页 |
3.3.2 反应机理 | 第49页 |
3.3.3 催化剂用量对合成PC的影响 | 第49-50页 |
3.3.4 反应温度对合成PC的影响 | 第50页 |
3.3.5 反应压力对合成PC的影响 | 第50-51页 |
3.3.6 反应时间对合成PC的影响 | 第51页 |
3.3.7 催化体系的循环使用性 | 第51-53页 |
3.3.8 对其他环氧化合物的适应性 | 第53-54页 |
3.4 小结 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-58页 |
4 羊毛粉协同碘化钾催化合成环状碳酸酯 | 第58-70页 |
4.1 引言 | 第58-59页 |
4.2 实验部分 | 第59-60页 |
4.2.1 实验试剂 | 第59-60页 |
4.2.2 实验仪器 | 第60页 |
4.2.3 实验步骤 | 第60页 |
4.2.4 环状碳酸酯的分析 | 第60页 |
4.2.5 环状碳酸酯的气相分析方法 | 第60页 |
4.3 结果与讨论 | 第60-66页 |
4.3.1 不同催化剂对合成环状碳酸酯的影响 | 第60-61页 |
4.3.2 反应机理 | 第61-62页 |
4.3.3 催化剂用量对合成PC的影响 | 第62页 |
4.3.4 反应温度对合成环状碳酸酯的影响 | 第62-63页 |
4.3.5 反应压力对合成环状碳酸酯的影响 | 第63页 |
4.3.6 反应时间对合成环状碳酸酯的影响 | 第63-64页 |
4.3.7 催化体系的循环使用性 | 第64-65页 |
4.3.8 对其他环氧化合物的适应性 | 第65-66页 |
4.4 小结 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
5 结论 | 第70-72页 |
附录 环状碳酸酯的~1H NMR谱图 | 第72-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
攻读学位期间取得的科研成果 | 第78-79页 |