中文摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-12页 |
第一章:文献综述 | 第12-45页 |
1 引言 | 第12页 |
2 Baeyer-Villiger 氧化反应的机理 | 第12-13页 |
3 Baeyer-Villiger 氧化反应的特点 | 第13-14页 |
4 Baeyer-Villiger 氧化反应的氧化剂 | 第14-16页 |
5 Baeyer-Villiger 氧化反应的催化剂 | 第16-35页 |
·均相催化剂 | 第16-21页 |
·金属配合物 | 第16-20页 |
·磷配合物 | 第20-21页 |
·Lewis 酸 | 第21页 |
·非均相催化剂 | 第21-33页 |
·沸石类 | 第21-23页 |
·介孔材料 | 第23-26页 |
·黏土类 | 第26-30页 |
·硅胶担载催化剂 | 第30-31页 |
·有机高分子担载催化剂 | 第31-32页 |
·金属氧化物 | 第32页 |
·固体酸 | 第32-33页 |
·生物酶 | 第33-35页 |
6 选题意义及研究思路 | 第35-37页 |
参考文献 | 第37-45页 |
第二章 硅胶负载磺酸催化剂的合成及其催化性能研究 | 第45-62页 |
1 引言 | 第45-46页 |
2 实验部分 | 第46-47页 |
·主要试剂和仪器 | 第46-47页 |
·主要试剂 | 第46页 |
·主要仪器和设备 | 第46-47页 |
·催化剂的制备 | 第47页 |
3 结果与讨论 | 第47-59页 |
·催化剂的表征 | 第47-50页 |
·FT-IR | 第47-48页 |
·TG-DTA | 第48-49页 |
·BET | 第49页 |
·XRD 及SEM | 第49-50页 |
·催化剂催化性能研究 | 第50-57页 |
·Baeyer-Villiger 氧化 | 第50-56页 |
·酯化反应 | 第56-57页 |
·催化剂重复使用性能 | 第57-58页 |
·产物分离与鉴定 | 第58-59页 |
4 结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
第三章 PEG6000-SOS_3H 催化的Baeyer-Villiger 氧化反应 | 第62-71页 |
1 引言 | 第62页 |
2 实验部分 | 第62-64页 |
·主要试剂和仪器 | 第62页 |
·主要试剂 | 第62页 |
·主要仪器和设备 | 第62页 |
·催化剂的制备 | 第62-63页 |
·催化剂的表征 | 第63-64页 |
·元素分析 | 第63页 |
·FT-IR | 第63页 |
·TG-DTA | 第63-64页 |
3 结果与讨论 | 第64-69页 |
·空白实验 | 第64-65页 |
·反应条件的优化 | 第65-67页 |
·溶剂的影响 | 第65页 |
·反应时间的影响 | 第65-66页 |
·反应温度的影响 | 第66页 |
·催化剂用量的影响 | 第66-67页 |
·氧化剂用量的影响 | 第67页 |
·催化剂对各种环酮类的催化性能研究 | 第67-69页 |
·催化剂的回收利用 | 第69页 |
4 结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-71页 |
第四章 Sn-W 过渡金属复合氧化物的制备、表征及其催化性能研究 | 第71-80页 |
1 引言 | 第71页 |
2 实验部分 | 第71-72页 |
·主要试剂和仪器 | 第71页 |
·主要试剂 | 第71页 |
·主要仪器和设备 | 第71页 |
·催化剂的制备 | 第71-72页 |
3 结果与讨论 | 第72-78页 |
·催化剂的表征 | 第72-74页 |
·FT-IR | 第72页 |
·XRD | 第72-73页 |
·SEM | 第73-74页 |
·N_2 吸附测试 | 第74页 |
·催化剂Baeyer-Villiger 氧化催化性能研究 | 第74-77页 |
·Baeyer-Villiger 氧化 | 第74-77页 |
·傅克烷基化 | 第77页 |
·催化剂重复使用性能 | 第77-78页 |
4 结论 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-80页 |
第五章 总结和展望 | 第80-82页 |
1 总结 | 第80-81页 |
2 展望 | 第81-82页 |
附录 | 第82-92页 |
在学期间发表论文及参加科研项目 | 第92-93页 |
致谢 | 第93页 |