摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 化学工业发展与生物质平台化合物 | 第11-13页 |
1.3 5-羟甲基糠醛(5-HMF)的性能与制备 | 第13-17页 |
1.3.1 5-羟甲基糠醛(5-HMF)的性能 | 第13页 |
1.3.2 5-羟甲基糠醛( 5-HMF)的制备 | 第13-17页 |
1.4 5-羟甲基糠醛(5-HMF)的氢化反应 | 第17-21页 |
1.4.1 制备乙酰丙酸(LA) | 第17-18页 |
1.4.2 制备2,5-二甲基呋喃(DMF) | 第18页 |
1.4.3 制备2,5-二羟甲基呋喃(DHMF) | 第18-19页 |
1.4.4 制备1-羟基-2,5-己二酮(HHD) | 第19-20页 |
1.4.5 制备3-羟甲基环戊酮(HCPN) | 第20-21页 |
参考文献 | 第21-28页 |
第2章 半三明治型络合物催化剂 | 第28-36页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 催化剂的制备 | 第29-30页 |
2.3 催化剂的结构与催化机理 | 第30-33页 |
参考文献 | 第33-36页 |
第3章 酸性调控的Cp~*Ir催化5-羟甲基糠醛的水相氢化反应 | 第36-60页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 实验部分 | 第37-42页 |
3.2.1 实验药品及器材 | 第37页 |
3.2.2 金属氧化物的表征 | 第37-38页 |
3.2.3 实验过程与方法 | 第38-42页 |
3.3 结果与讨论 | 第42-54页 |
3.3.1 酸性对5-HMF转化生成HCPN和HHD的调控作用 | 第42-47页 |
3.3.2 半三明治络合物对5-HMF转化生成HCPN的调节作用 | 第47-48页 |
3.3.3 5-HMF转化生成HCPN的反应机理研究 | 第48-51页 |
3.3.4 反应条件的影响探究 | 第51-53页 |
3.3.5 底物拓展实验 | 第53-54页 |
3.4 总结与展望 | 第54-56页 |
3.4.1 本文的主要结论 | 第54-55页 |
3.4.2 工作展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
附录 | 第60-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第72页 |