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温控PEG两相体系中纳米铑及铱/铑双金属催化的肉桂醛选择性加氢反应

摘要第4-5页
Abstract第5页
引言第10-11页
1 文献综述第11-31页
    1.1 前言第11页
    1.2 过渡金属纳米粒子的制备方法第11-12页
    1.3 过渡金属纳米粒子的稳定方法第12-16页
        1.3.1 空间位阻稳定第12-13页
        1.3.2 静电稳定第13-14页
        1.3.3 静电空间位阻稳定第14页
        1.3.4 配体或溶剂稳定第14-16页
    1.4 过渡金属纳米粒子在催化反应中的应用第16-24页
        1.4.1 加氢反应第16-20页
        1.4.2 氧化反应第20页
        1.4.3 C-C偶联反应第20-22页
        1.4.4 氢硅化反应第22-23页
        1.4.5 氢甲酰化反应及氢氨甲基化反应第23-24页
    1.5 过渡金属纳米粒子催化剂的分离回收第24-30页
        1.5.1 氟/有机两相体系第25-26页
        1.5.2 水/有机两相体系第26-27页
        1.5.3 离子液体/有机两相体系第27-29页
        1.5.4 温控PEG两相体系第29-30页
    1.6 选题背景及研究内容第30-31页
2 PEG 4000稳定的纳米Rh催化的肉桂醛选择性加氢反应第31-41页
    2.1 引言第31-32页
    2.2 实验部分第32-34页
        2.2.1 试剂第32页
        2.2.2 仪器及分析测试条件第32页
        2.2.3 PEG 4000稳定的Rh纳米催化剂的制备第32-33页
        2.2.4 PEG 4000稳定的Rh纳米粒子的透射电镜(TEM)测试第33页
        2.2.5 温控PEG两相体系中纳米Rh催化的肉桂醛选择性加氢反应第33页
        2.2.6 上层有机相中Rh含量的测定第33-34页
    2.3 结果与讨论第34-40页
        2.3.1 PEG 4000稳定的Rh纳米粒子的TEM表征第34页
        2.3.2 温控PEG两相体系中纳米Rh催化的肉桂醛选择性加氢反应的混溶温度第34-35页
        2.3.3 温控PEG两相体系中纳米Rh催化的肉桂醛选择性加氢反应的条件考察第35-38页
        2.3.4 PEG 4000稳定的纳米Rh催化的肉桂醛选择性加氢反应的循环使用效果第38-39页
        2.3.5 PEG 4000稳定的Rh纳米粒子循环使用后的TEM图第39页
        2.3.6 上层有机相中Rh含量的测定第39-40页
    2.4 小结第40-41页
3 PEG 2000稳定的纳米Ir/Rh催化的肉桂醛选择性加氢反应第41-52页
    3.1 引言第41页
    3.2 实验部分第41-42页
        3.2.1 试剂第41页
        3.2.2 仪器及分析测试条件第41页
        3.2.3 不同分子量PEG稳定的Ir/Rh双金属纳米催化剂的制备第41-42页
        3.2.4 PEG 2000稳定的Ir/Rh双金属纳米粒子的透射电镜(TEM)测试第42页
        3.2.5 温控PEG两相体系中纳米Ir/Rh催化的肉桂醛选择性加氢反应第42页
        3.2.6 上层有机相中Rh含量的测定第42页
    3.3 结果与讨论第42-51页
        3.3.1 PEG 2000稳定的Ir/Rh双金属纳米粒子的TEM表征第42-43页
        3.3.2 温控PEG两相体系中纳米Ir/Rh催化的肉桂醛选择性加氢反应的混溶温度第43页
        3.3.3 温控PEG两相体系中纳米Ir/Rh催化的肉桂醛选择性加氢反应的条件考察第43-48页
        3.3.4 PEG 2000稳定的纳米Ir/Rh催化肉桂醛选择性加氢反应的循环使用效果第48-49页
        3.3.5 PEG 2000稳定的Ir/Rh双金属纳米粒子循环使用后的TEM图第49-50页
        3.3.6 上层有机相中Ir和Rh含量的测定第50-51页
    3.4 小结第51-52页
结论第52-53页
参考文献第53-59页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第59-60页
致谢第60-61页

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