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离子液体修饰多孔材料协同催化合成二元醇的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 引言第14-50页
    1.1 研究背景第14页
    1.2 我国二元醇生产技术现状第14-22页
        1.2.1 二元醇概述第14-15页
        1.2.2 技术现状第15-22页
    1.3 催化剂研发现状第22-33页
        1.3.1 羰基化反应第22-28页
        1.3.2 催化水合反应第28-33页
    1.4 离子液体第33-39页
        1.4.1 离子液体概述第33-34页
        1.4.2 离子液体应用于催化第34-37页
        1.4.3 离子液体应用于多孔材料合成第37-39页
    1.5 石墨相氮化碳第39-42页
        1.5.1 石墨相氮化碳概述第39页
        1.5.2 石墨相氮化碳制备与修饰第39-41页
        1.5.3 石墨相氮化碳催化活化CO_2第41-42页
    1.6 介孔二氧化硅第42-44页
        1.6.1 介孔二氧化硅概述第42页
        1.6.2 介孔二氧化硅的制备和组装第42-44页
    1.7 课题的提出第44-50页
        1.7.1 研究现状及问题第44-45页
        1.7.2 研究思路第45-47页
        1.7.3 研究意义第47-50页
第2章 离子液体修饰氮化碳调控掺硼浓度催化羰基化反应研究第50-72页
    2.1 引言第50-51页
    2.2 实验部分第51-57页
        2.2.1 实验试剂及仪器第51-53页
        2.2.2 实验装置第53页
        2.2.3 实验方法第53-55页
        2.2.4 分析方法第55-57页
    2.3 结果与讨论第57-71页
        2.3.1 MCNB材料的结构性质分析第57-64页
        2.3.2 MCNB催化活性评价第64-68页
        2.3.3 催化机理研究第68-71页
    2.4 本章小结第71-72页
第3章 介孔二氧化硅限域离子液体催化羰基化反应研究第72-94页
    3.1 引言第72-73页
    3.2 实验部分第73-75页
        3.2.1 实验试剂及仪器第73页
        3.2.2 实验装置第73-74页
        3.2.3 实验方法第74-75页
        3.2.4 分析方法第75页
    3.3 结果与讨论第75-92页
        3.3.1 mSiO_2限域离子液体复合材料的结构性质分析第75-84页
        3.3.2 mSiO_2限域离子液体复合材料的催化活性评价第84-90页
        3.3.3 mSiO_2限域离子液体限域效应及催化机理研究第90-92页
    3.4 本章小结第92-94页
第4章 离子液体调控介孔二氧化硅限域组装结构-性能关系研究第94-118页
    4.1 引言第94-95页
    4.2 实验部分第95-96页
        4.2.1 实验试剂及仪器第95页
        4.2.2 实验装置第95页
        4.2.3 实验方法第95-96页
        4.2.4 分析方法第96页
    4.3 结果与讨论第96-116页
        4.3.1 不同离子液体对限域材料结构性质的影响第96-105页
        4.3.2 不同离子液体限域前后的结构变化第105-109页
        4.3.3 限域不同离子液体复合材料性能研究第109-113页
        4.3.4 限域不同离子液体复合材料基团分布第113-115页
        4.3.5 限域效应研究第115-116页
    4.4 本章小结第116-118页
第5章 CO_2功能化离子液体催化剂结构优化与筛选第118-136页
    5.1 引言第118-119页
    5.2 实验部分第119-124页
        5.2.1 实验试剂及仪器第119-120页
        5.2.2 实验装置第120-121页
        5.2.3 实验方法第121-123页
        5.2.4 分析方法第123-124页
    5.3 结果与讨论第124-134页
        5.3.1 不同链长MIC离子液体结构性质分析第124-126页
        5.3.2 不同链长MIC离子液体催化活性评价第126-131页
        5.3.3 不同链长MIC离子液体活性基团探究第131-132页
        5.3.4 DMIC离子液体催化水合反应机理第132-134页
    5.4 本章小结第134-136页
第6章 CO_2功能化离子液体与羧酸离子液体调控硅胶限域研究第136-158页
    6.1 引言第136-137页
    6.2 实验部分第137-139页
        6.2.1 实验试剂与仪器第137页
        6.2.2 实验装置第137页
        6.2.3 实验方法第137-139页
    6.3 结果与讨论第139-156页
        6.3.1 硅胶限域不同浓度DMIC结构性质分析第139-144页
        6.3.2 硅胶限域不同浓度DMIC催化性能评价第144-145页
        6.3.3 硅胶限域不同浓度DMIC基团分布研究第145-147页
        6.3.4 硅胶限域不同羧酸离子液体结构性质分析第147-153页
        6.3.5 硅胶限域不同羧酸离子液催化活性评价第153-155页
        6.3.6 硅胶限域不同离子液体的基团分布研究第155-156页
    6.4 本章小结第156-158页
第7章 结论与展望第158-160页
    7.1 主要结论第158页
    7.2 主要创新点第158-159页
    7.3 展望第159-160页
符号说明第160-162页
参考文献第162-182页
致谢第182-184页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第184-185页

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