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新型纳米材料负载钯催從碳—碳偶联反应的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 引言第11-19页
    1.1 纳米Pd(0)催化的Suzuki偶联反应第11-13页
        1.1.1 Suzuki偶联反应第11-12页
        1.1.2 Suzuki偶联反应底物第12页
        1.1.3 Suzuki偶联反应研究进展第12-13页
    1.2 石墨烯及其复合材料在催化剂领域的应用第13-16页
        1.2.1 石墨烯材料的结构、制备以及功能化方法简介第13页
        1.2.2 石墨烯材料催化的有机反应第13-14页
        1.2.3 石墨烯材料负载金属催化有机反应的应用第14-16页
    1.3 金属有机框架材料第16-18页
        1.3.1 MOFs材料的特点第16-17页
        1.3.2 MOFs材料在催化领域的应用第17-18页
    1.4 本研究的意义及其主要内容第18-19页
2 SBA-15/G/Pd复合纳米材料催化的Suzuki偶联反应第19-26页
    2.1 实验部分第19-21页
        2.1.1 试剂与材料第19-20页
        2.1.2 仪器第20页
        2.1.3 Pd/G/SBA-15 催化剂的制备第20页
        2.1.4 Pd/G/SBA-15 催化的Suzuki偶联反应操作步骤第20-21页
    2.2 结果与讨论第21-25页
        2.2.1 Pd/G/SBA-15 催化剂表征第21-23页
        2.2.2 Pd/G/SBA-15 催化Suzuki偶联反应的条件优化第23-25页
    2.3 结论第25-26页
3 多胺修饰氧化石墨烯负载钯纳米催化的Suzuki–Miyaura反应第26-33页
    3.1 实验部分第26-28页
        3.1.1 试剂与仪器第26-27页
        3.1.2 催化剂的合成第27-28页
    3.2 结果和讨论第28-31页
        3.2.1 石墨烯钯纳米材料的结构特性表征第28-30页
        3.2.2 GO-NH2-Pd2+催化剂催化Suzuki–Miyaura反应第30-31页
    3.3 结论第31-33页
4 氮杂卡宾修饰氧化石墨烯负载钯纳米材料催化Suzuki反应第33-41页
    4.1 实验部分第33-35页
        4.1.1 试剂与仪器第33-34页
        4.1.2 GO-NHC-Pd2+催化剂的制备流程第34-35页
        4.1.3 GO-NHC-Pd2+催化Suzuki偶联反应操作步骤第35页
    4.2 结果与讨论第35-40页
        4.2.1 催化剂的表征第35-37页
        4.2.2 GO-NHC-Pd2+催化Suzuki偶联反应活性研究第37-40页
    4.3 结论第40-41页
5 Pd@MIL-101 催化的碳碳键交叉偶联反应第41-52页
    5.1 实验部分第42-43页
        5.1.1 试剂与仪器第42页
        5.1.2 Pd@MIL-101 催化剂的合成步骤第42-43页
        5.1.3 Pd@MIL-101 催化的Suzuki偶联反应第43页
        5.1.4 Pd@MIL-101 催化的Heck偶联反应第43页
        5.1.5 热过滤实验第43页
    5.2 结果与讨论第43-51页
        5.2.1 催化剂的表征第44-46页
        5.2.5 反应条件的优化第46-51页
    5.3 结论第51-52页
6 结论与展望第52-53页
    6.1 结论第52页
    6.2 问题与展望第52-53页
参考文献第53-64页
在读期间发表论文第64-65页
作者简历第65-66页
致谢第66-67页

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