摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 前言 | 第11-31页 |
1.1 钯催化剂的应用 | 第11-14页 |
1.2 双金属催化剂的应用 | 第14-30页 |
1.2.1 双金属均相催化剂的应用 | 第14-17页 |
1.2.2 双金属非均相催化剂的应用 | 第17-25页 |
1.2.3 自组装膜催化剂 | 第25-30页 |
1.3 课题提出 | 第30-31页 |
第二章 氧化石墨烯负载芳香双亚胺Pd/Co双金属单层膜的制备及催化Suzuki偶联反应 | 第31-63页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 实验部分 | 第32-34页 |
2.2.1 实验仪器 | 第32页 |
2.2.2 实验试剂 | 第32-34页 |
2.3 氧化石墨烯负载芳香双亚胺Pd/Co双金属单层膜的制备 | 第34-36页 |
2.3.1 氧化石墨烯负载芳香双亚胺Pd/Co双金属单层膜的制备路线 | 第34页 |
2.3.2 芳香双亚胺配体的合成与表征 | 第34-35页 |
2.3.3 氧化石墨烯负载芳香双亚胺的制备 | 第35页 |
2.3.4 氧化石墨烯负载芳香双亚胺Pd/Co双金属自组装膜催化剂的制备 | 第35页 |
2.3.5 单晶硅负载的芳香双亚胺Pd/Co双金属自组装膜催化剂的制备 | 第35-36页 |
2.3.6 硅胶负载的芳香双亚胺Pd/Co双金属自组装膜的制备 | 第36页 |
2.4 氧化石墨烯负载芳香双亚胺Pd/Co双金属自组装膜催化剂的表征 | 第36-43页 |
2.4.1 氧化石墨烯负载芳香双亚胺Pd/Co双金属自组装膜催化剂的XRD表征 | 第36-37页 |
2.4.2 氧化石墨烯负载芳香双亚胺钯/钴双金属自组装膜催化剂的FT-IR光谱表征 | 第37-38页 |
2.4.3 氧化石墨烯负载芳香双亚胺Pd/Co双金属自组装膜催化剂的Raman光谱表征 | 第38-39页 |
2.4.4 氧化石墨烯负载芳香双亚胺钯/钴双金属自组装膜催化剂的透射电镜(TEM)表征 | 第39-40页 |
2.4.5 氧化石墨烯负载芳香双亚胺钯/钴双金属自组装膜催化剂的扫描电镜(SEM)表征及扫描电镜-能谱分析(SEM-EDS) | 第40-41页 |
2.4.6 氧化石墨烯负载芳香双亚胺钯/钴双金属自组装膜催化剂的XPS表征 | 第41-42页 |
2.4.7 单晶硅片负载芳香双亚胺钯/钴双金属自组装膜催化剂的表征 | 第42-43页 |
2.5 氧化石墨烯负载芳香双亚胺钯/钴双金属自组装膜GO@DiI-Pd/Co及催化Suzuki偶联反应的研究 | 第43-51页 |
2.5.1 GO@DiI-Pd/Co催化Suzuki反应的条件优化 | 第43-45页 |
2.5.2 金属比例对催化效率的影响 | 第45-46页 |
2.5.3 GO@DiI-Pd_(0.01)Co_(0.99) 催化Suzuki反应底物拓展 | 第46-48页 |
2.5.4 GO对催化剂催化性能的影响 | 第48-49页 |
2.5.5 GO@DiI-Pd_(0.01)Co_(0.99) 的催化性能与文献对比 | 第49-50页 |
2.5.6 GO@DiI-Pd_(0.01)Co_(0.99) 的循环使用能力 | 第50-51页 |
2.6 GO@DiI-Pd_(0.01)Co_(0.99) 催化Suzuki偶联反应的机理研究 | 第51-55页 |
2.6.1 动力学及热过滤实验 | 第51页 |
2.6.2 中毒实验 | 第51-52页 |
2.6.3 原位傅里叶红外光谱法监测反应进程 | 第52-54页 |
2.6.4 催化过程中GO@DiI-Pd_(0.01)Co_(0.99)的XPS表征 | 第54-55页 |
2.7 GO@DiI-Pd_(0.01)Co_(0.99) 催化过程的表征 | 第55-59页 |
2.7.1 GO@DiI-Pd_(0.01)Co_(0.99) 催化过程的SEM、TEM表征 | 第55-57页 |
2.7.2 催化过程中催化剂的Raman表征 | 第57-58页 |
2.7.3 催化过程中催化剂GO@DiI-Pd_(0.01)Co_(0.99)的XRD表征 | 第58-59页 |
2.8 GO@DiI-Pd_(0.01)Co_(0.99)催化Suzuki偶联反应的机理推测 | 第59-62页 |
2.9 小结 | 第62-63页 |
第三章 总结与展望 | 第63-65页 |
3.1 总结 | 第63-64页 |
3.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
攻读硕士期间发表及待发表论文 | 第75页 |