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功能性金属有机骨架材料催化串联反应的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 引言第13-24页
    1.1 金属有机骨架材料简介第13页
    1.2 金属有机骨架材料的诞生和发展第13-16页
    1.3 金属有机骨架材料在催化串联反应方面的应用第16-22页
        1.3.1 串联反应的优点第16页
        1.3.2 MOFs作为串联反应催化剂的优势第16-17页
        1.3.3 MOFs催化串联反应的国内外研究现状第17-22页
    1.4 本课题的选题意义及研究内容第22-24页
第2章 功能性金属有机骨架材料NH_2-MIL-101(Al,Cr,Fe)的合成及特性表征第24-37页
    2.1 仪器和试剂第24-25页
        2.1.1 实验仪器第24-25页
        2.1.2 实验试剂第25页
    2.2 金属有机骨架材料的合成及活化第25-28页
        2.2.1 功能性金属有机骨架材料NH_2-MIL-101(Al)的合成及活化第25-26页
        2.2.2 功能性金属有机骨架材料NH_2-MIL-101(Cr)的合成及活化第26页
        2.2.3 功能性金属有机骨架材料NH_2-MIL-101(Fe)的合成及活化第26-27页
        2.2.4 金属有机骨架材料MIL-101(Al)的合成及活化第27页
        2.2.5 金属有机骨架材料MIL-101(Cr)的合成及活化第27-28页
        2.2.6 金属有机骨架材料MIL-101(Fe)的合成及活化第28页
    2.3 金属有机骨架材料的特性表征第28-35页
        2.3.1 金属有机骨架材料的X-射线粉末衍射(XRD)表征第28-32页
        2.3.2 金属有机骨架材料的红外光谱(IR)表征第32-33页
        2.3.3 金属有机骨架材料的扫描电镜(SEM)表征第33-35页
    2.4 本章小结第35-37页
第3章 功能性金属有机骨架材料NH_2-MIL-101(Al,Cr,Fe)的催化性能研究第37-50页
    3.1 仪器和试剂第37-38页
        3.1.1 实验仪器第37-38页
        3.1.2 实验试剂第38页
    3.2 催化实验第38-49页
        3.2.1 催化反应方程式第38页
        3.2.2 串联反应:脱缩醛—诺文格尔缩合串联反应条件的选择第38-42页
        3.2.3 系列功能性金属有机骨架材料NH_2-MIL-101(Al,Cr,Fe)作为催化剂催化脱缩醛—诺文格尔缩合串联反应第42-44页
        3.2.4 催化结果探讨第44-49页
    3.3 本章小结第49-50页
第4章 功能性金属有机骨架Pd@NH_2-MIL-101(Al,Cr,Fe)复合材料的合成及特性表征第50-58页
    4.1 仪器和试剂第50-51页
        4.1.1 实验仪器第50页
        4.1.2 实验试剂第50-51页
    4.2 催化实验第51-57页
        4.2.1 钯纳米粒子前躯体(Na_2PdCl_4)的制备第51页
        4.2.2 Pd@NH_2-MIL-101(Al,Cr,Fe)复合材料的制备第51-52页
        4.2.3 Pd@NH_2-MIL-101(Al,Cr,Fe)复合材料的表征第52-57页
    4.3 本章小结第57-58页
第5章 功能性金属有机骨架Pd@NH_2-MIL-101(Al,Cr,Fe)复合材料的催化性能研究第58-66页
    5.1 仪器和试剂第58-59页
        5.1.1 实验仪器第58-59页
        5.1.2 实验试剂第59页
    5.2 催化实验第59-65页
        5.2.1 催化反应方程式第59页
        5.2.2 催化实验装置图第59-60页
        5.2.3 醇液相氧化反应的研究第60-63页
        5.2.4 系列功能性金属有机骨架材料Pd@NH_2-MIL-101(Al,Cr,Fe)作为催化剂催化醇液相氧化—诺文格尔缩合串联反应第63-64页
        5.2.5 循环实验第64-65页
    5.3 本章小结第65-66页
第6章 结论与展望第66-68页
    6.1 结论第66-67页
    6.2 展望第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-74页

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