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Zn基MOFs多孔材料的制备及其催化合成查尔酮的性能

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 查尔酮的概述第9-13页
        1.1.1 查尔酮及其衍生物的应用第9-11页
        1.1.2 查尔酮的制备工艺第11-13页
    1.2 MOFs材料的简介第13-16页
        1.2.1 MOFs的特点第14-15页
        1.2.2 MOFs的合成方法第15-16页
    1.3 MOFs材料的应用第16-17页
    1.4 本文的研究内容和意义第17-19页
第2章 实验部分第19-24页
    2.1 实验药品第19页
    2.2 实验设备第19-20页
    2.3 催化剂的制备第20页
        2.3.1 MOF-5的制备工艺第20页
        2.3.2 Zn-BTC的制备工艺第20页
    2.4 查尔酮的合成第20-21页
    2.5 催化剂的表征第21-22页
        2.5.1 催化剂的热重分析第21页
        2.5.2 催化剂的比表面积及孔径分析第21页
        2.5.3 催化剂的扫描电子显微镜分析第21-22页
        2.5.4 催化剂的XRD分析第22页
        2.5.5 催化剂的单晶衍射分析第22页
        2.5.6 催化剂的程序升温化学吸附脱附实验第22页
    2.6 查尔酮的表征第22-24页
        2.6.1 查尔酮的红外表征第22页
        2.6.2 查尔酮的核磁共振分析第22-23页
        2.6.3 查尔酮的液质联用分析第23-24页
第3章 结果与讨论第24-62页
    3.1 Zn盐和有机配体的选择第24-30页
        3.1.1 Zn盐和直链羧酸的溶剂热法制备第24-27页
        3.1.2 Zn盐和环链羧酸的溶剂热法制备第27-30页
    3.2 MOF-5的制备工艺讨论第30-32页
        3.2.1 不同反应物摩尔比对MOF-5制备工艺的影响第30页
        3.2.2 不同反应时间对MOF-5制备工艺的影响第30-31页
        3.2.3 不同反应温度对MOF-5制备工艺的影响第31-32页
    3.3 Zn-BTC的制备工艺讨论第32-35页
        3.3.1 不同反应物摩尔比对Zn-BTC制备工艺的影响第32-33页
        3.3.2 不同反应时间对Zn-BTC制备工艺的影响第33-34页
        3.3.3 不同反应温度对Zn-BTC制备工艺的影响第34-35页
    3.4 催化剂的表征及性能讨论第35-48页
        3.4.1 催化剂的SEM表征第35-37页
        3.4.2 催化剂的XRD表征第37-38页
        3.4.3 催化剂的单晶衍射分析第38-44页
        3.4.4 催化剂的FTIR表征第44-45页
        3.4.5 催化剂的TGA分析第45页
        3.4.6 催化剂的比表面积及孔径分析第45-47页
        3.4.7 催化剂的程序升温化学吸脱附实验分析第47-48页
    3.5 对查尔酮的合成催化性能讨论第48-62页
        3.5.1 不同温度对催化反应的影响第48-49页
        3.5.2 催化剂用量对催化反应的影响第49-50页
        3.5.3 反应物投料比对催化反应的影响第50-51页
        3.5.4 MOFs催化剂催化查尔酮合成的改进第51-52页
        3.5.5 MOFs催化剂循环次数的讨论第52-54页
        3.5.6 查尔酮的红外光谱分析第54-56页
        3.5.7 查尔酮的高效液相色谱分析第56-58页
        3.5.8 查尔酮的核磁共振分析第58-59页
        3.5.9 查尔酮的质谱分析第59-60页
        3.5.10 催化查尔酮的机理分析第60-62页
第4章 结论第62-63页
参考文献第63-70页
在学研究成果第70-71页
致谢第71页

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