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大位阻N杂环卡宾纳米磁性钯催化剂制备及其在Suzuki偶联反应中的应用

摘要第2-3页
Abstract第3页
第一章 绪论第6-28页
    1.1 概述第6-7页
    1.2 均相催化剂研究进展第7-12页
        1.2.1 含膦配体催化剂第8-9页
        1.2.2 环钯化合物催化剂第9-10页
        1.2.3 含氮非卡宾配体催化剂第10页
        1.2.4 均相卡宾配体催化剂第10-12页
        1.2.5 均相催化剂小结第12页
    1.3 负载催化剂研究进展第12-22页
        1.3.1 无机物载体催化剂第12-13页
        1.3.2 无机聚合物载体催化剂第13-14页
        1.3.3 有机高分子载体催化剂第14-19页
        1.3.4 自负载催化剂第19-20页
        1.3.5 磁性载体负载催化剂第20-22页
        1.3.6 负载催化剂小结第22页
    1.4 本课题的提出与设计第22-24页
        1.4.1 选题意义第22-23页
        1.4.2 课题主要研究内容第23-24页
    参考文献第24-28页
第二章 纳米磁性高分子载体负载钯催化剂的制备与表征第28-40页
    2.1 前言第28页
    2.2 主要实验仪器与药品第28-29页
    2.3 磁流体的制备第29-30页
    2.4 纳米磁性氯甲基高分子微球的制备第30-31页
        2.4.1 磁粒子乳液的制备第30页
        2.4.2 单体乳液的制备第30页
        2.4.3 两相融合及聚合第30-31页
    2.5 咪唑啉的制备第31-32页
    2.6 纳米磁性微球的表面修饰和钯的负载第32页
        2.6.1 纳米磁性微球的表面修饰第32页
        2.6.2 钯的负载第32页
    2.7 表征方法第32-34页
        2.7.1 纳米磁粒子的表征第32页
        2.7.2 纳米磁性微球的表征第32-33页
        2.7.3 表面修饰的纳米磁性微球表征第33页
        2.7.4 负载催化剂的表征第33-34页
    2.8 结果与讨论第34-38页
        2.8.1 磁粒子分析第34-35页
        2.8.2 微球磁含量和磁响应性分散稳定性分析第35-36页
        2.8.3 纳米磁性微球的形貌和粒径分析第36页
        2.8.4 表面修饰纳米磁性微球元素分析第36-37页
        2.8.5 催化剂的表征第37-38页
    2.9 小结第38-39页
    参考文献第39-40页
第三章 纳米磁性钯催化剂对 Suzuki 反应的催化行为研究第40-60页
    3.1 前言第40页
    3.2 实验部分第40-42页
        3.2.1 实验仪器与试剂第40-42页
    3.3 催化剂的活性检测第42-43页
    3.4 影响催化剂的主要因素第43-45页
        3.4.1 溶剂的影响第43-44页
        3.4.2 不同碱对反应的影响第44-45页
        3.4.3 反应温度与时间的影响第45页
    3.5 催化剂的底物适应性第45-47页
    3.6 催化剂的重复使用性能检测第47页
    3.7 热过滤实验以及产物中金属含量的检测第47-48页
    3.8 对氯代芳烃与苯硼酸反应的催化行为第48-53页
        3.8.1 催化剂 1、2 对氯代芳烃与苯硼酸偶联反应的催化活性第48-51页
        3.8.2 催化剂 3、4、5 催化活性对比第51页
        3.8.3 碱性强弱对产率影响第51-52页
        3.8.4 底物适应性对比第52-53页
    3.9 卡宾钯催化剂在 Suzuki 反应中催化机理分析探讨第53-57页
    3.10 小结第57-58页
    参考文献第58-60页
第四章 结论第60-62页
致谢第62页

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