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含氟离子液体催化剂的制备及其用于Friedel-Crafts烷基化反应的研究

致谢第7-8页
摘要第8-10页
Abstract第10-11页
1. 前言第18-23页
    参考文献第19-23页
2. 文献综述第23-72页
    2.1. 直链烷基苯及其合成工艺第23-40页
        2.1.1. 直链烷基苯第23页
        2.1.2. 直链烷基苯的合成机理第23-27页
        2.1.3. 直链烷基苯的合成工艺第27-30页
        2.1.4. 存在问题与发展趋势第30-35页
        2.1.5. 应用于直链烷基苯合成的催化剂第35-40页
    2.2. 全氟烷基磺酰亚胺及其离子液体在催化中的应用第40-54页
        2.2.1. 全氟烷基磺酰亚胺(盐)结构特点第41-43页
        2.2.2. 均相体系中的全氟烷基磺酰亚胺(盐)催化剂第43-49页
        2.2.3. 非均相反应中的负载型全氟烷基磺酰亚胺(盐)催化剂第49-51页
        2.2.4. 非均相体系中的全氟烷基磺酰亚胺离子液体催化剂第51-54页
    2.3. 本论文的研究目的和内容第54-55页
    参考文献第55-72页
3. 实验过程与方法第72-89页
    3.1. 实验仪器和药品第72-74页
    3.2. 催化剂及其前驱体的制备表征第74-81页
        3.2.1. 离子液体的合成第74-81页
        3.2.2. 催化剂的制备第81页
    3.3. Friedel-Crafts烷基化反应第81-86页
        3.3.1. 实验步骤第81-82页
        3.3.2. 气相色谱分析第82-86页
    3.4. 表征仪器与方法第86-88页
        3.4.1. 气相色谱分析第86页
        3.4.2. X-射线衍射第86页
        3.4.3. 电感耦合等离子体原子发射光谱第86-87页
        3.4.4. 氮气吸脱附测试第87页
        3.4.5. 程序升温吸脱附第87页
        3.4.6. 透射电子显微镜第87页
        3.4.7. 红外吸收光谱第87页
        3.4.8. 核磁共振第87-88页
        3.4.9. 热失重分析第88页
    参考文献第88-89页
4. 基于Al(Ⅲ)的离子液体催化剂及用于烷基化反应的研究第89-106页
    4.1. 引言第89页
    4.2. 实验部分第89-90页
        4.2.1. 试剂与处理第89页
        4.2.2. 催化剂的制备第89-90页
        4.2.3. Friedel-Crafts烷基化反应第90页
    4.3. 结果与讨论第90-100页
        4.3.1. 离子液体分相现象第90-91页
        4.3.2. NMR分析第91-93页
        4.3.3. 离子液体的Lewis酸性分析第93-94页
        4.3.4. 苯与1-十二烯比例对反应的影响第94-95页
        4.3.5. 催化剂用量对反应的影响第95-96页
        4.3.6. 催化剂中氯化铝比例对于催化剂活性的影响第96-97页
        4.3.7. 离子液体催化剂的耐水性研究第97页
        4.3.8. 催化剂的循环使用性研究第97-100页
    4.4. 小结第100-101页
    参考文献第101-106页
5. 负载AlCl_3催化剂及用于烷基化反应的研究第106-120页
    5.1. 引言第106页
    5.2. 实验部分第106-107页
        5.2.1. 试剂与处理第106页
        5.2.2. 催化剂的制备第106-107页
        5.2.3. Friedel-Crafts烷基化反应第107页
    5.3. 结果与讨论第107-115页
        5.3.1. 催化剂载体的孔道结构分析第107-110页
        5.3.2. 催化剂载体的孔道类型对反应的影响第110-112页
        5.3.3. 温度对反应的影响第112-113页
        5.3.4. 催化剂用量对反应的影响第113-114页
        5.3.5. 苯与1-十二烯比例对反应的影响第114-115页
    5.4. 小结第115页
    参考文献第115-120页
6. 基于Al(Ⅲ)的负载型离子液体催化剂及用于烷基化反应的研究第120-139页
    6.1. 引言第120页
    6.2. 实验部分第120-121页
        6.2.1. 试剂与处理第120-121页
        6.2.2. 催化剂的制备第121页
        6.2.3. Friedel-Crafts烷基化反应第121页
    6.3. 结果与讨论第121-133页
        6.3.1. 催化剂结构表征第121-124页
        6.3.2. 催化剂酸度分析第124-126页
        6.3.3. 催化剂热稳定性分析第126-127页
        6.3.4. 反应前后催化剂的电子透射显微镜分析第127-128页
        6.3.5. 催化剂及其用量对反应的影响第128-130页
        6.3.6. 反应时间对反应的影响第130页
        6.3.7. 苯与1-十二烯比例对反应的影响第130-131页
        6.3.8. 催化剂的循环使用性研究第131-133页
    6.4. 小结第133-134页
    参考文献第134-139页
7. 基于Sc(Ⅲ)的离子液体催化剂及用于烷基化反应的研究第139-164页
    7.1. 引言第139页
    7.2. 实验部分第139-140页
        7.2.1. 试剂与处理第139页
        7.2.2. 催化剂的制备第139页
        7.2.3. Merrifield's树脂的合成第139-140页
        7.2.4. Friedel-Crafts烷基化反应第140页
    7.3. 结果与讨论第140-158页
        7.3.1. 催化剂酸度控制与分析第140-144页
        7.3.2. 反应时间对反应的影响第144-145页
        7.3.3. 反应温度对反应的影响第145-147页
        7.3.4. 离子液体种类对反应的影响第147-151页
        7.3.5. 催化剂用量对反应的影响第151-152页
        7.3.6. 离子液体用量对反应的影响第152-154页
        7.3.7. 催化剂循环使用性能第154-156页
        7.3.8. 催化剂失活与再生第156-157页
        7.3.9. 其他烷基化反应第157-158页
    7.4. 小结第158-159页
    参考文献第159-164页
8. 基于In(Ⅲ)的离子液体催化剂及用于烷基化反应的研究第164-175页
    8.1. 引言第164页
    8.2. 实验部分第164-165页
        8.2.1. 试剂与处理第164页
        8.2.2. 催化剂制备第164-165页
        8.2.3. Friedel-Crafts烷基化反应第165页
    8.3. 结果与讨论第165-171页
        8.3.1. 反应时间对反应的影响第165-166页
        8.3.2. 溶剂或离子液体对催化剂的影响第166-169页
        8.3.3. 催化剂的失活与再生第169-171页
    8.4. 小结第171页
    参考文献第171-175页
9. 结论与展望第175-179页
    9.1. 总结第175-177页
    9.2. 主要创新点第177-178页
    9.3. 不足与展望第178-179页
附录第179-180页

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