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离子液体催化β-甲基萘歧化反应制备2,6-二甲基萘

第1章 绪论第1-19页
 1.1 前言第12-14页
 1.2 制备2,6-二甲基萘所应用的烷基化反应第14-16页
  1.2.1 甲苯烷基化第14页
  1.2.2 二甲苯烷基化第14-15页
  1.2.3 萘和甲基萘的烷基化第15页
  1.2.4 2,6-DMN制备方法的比较第15-16页
 1.3 β-甲基萘歧化反应原理第16页
 1.4 β-甲基萘歧化反应研究概况第16-17页
 1.6 本课题的研究内容和创新之处第17-19页
  1.5.1 本课题的研究内容第17-18页
  1.5.2 本课题的创新之处第18-19页
第2章 离子液体文献综述第19-34页
 2.1 离子液体的种类和性质第19-25页
  2.1.1 离子液体的分类第19-20页
  2.1.2 离子液体的性质第20-25页
 2.2 离子液体的合成第25-26页
  2.2.1 直接合成法第25页
  2.2.2 两步合成法第25-26页
 2.3 离子液体的应用第26-28页
  2.3.1 在分离过程中的应用第26-27页
  2.3.2 在电化学方面的应用第27-28页
  2.3.3 在化学反应中的应用第28页
 2.4 离子液体在烷基化反应中的应用情况第28-33页
  2.4.1 烯烃的烷基化反应第29-30页
  2.4.2 芳香烃的烷基化反应第30-31页
  2.4.3 酚类的烷基化反应第31-32页
  2.4.4 萘类的烷基化反应第32-33页
 2.5 在其他方面的应用第33-34页
第3章 咪唑型氯铝酸离子液体催化β-甲基萘歧化反应第34-48页
 3.1 主要试剂、纯度及来源第34页
 3.2 原料的预处理第34-35页
 3.3 实验装置及方法第35-36页
 3.4 分析方法第36-37页
  3.4.1 催化剂的表征第36页
  3.4.2 产品的气相色谱分析第36-37页
 3.5 阴离子的选择第37-38页
  3.5.1 离子液体的合成第37页
  3.5.2 阴离子的种类对催化性能的影响第37-38页
 3.6 咪唑类氯铝酸盐离子液体催化β-甲基萘歧化反应第38-46页
  3.6.1 离子液体的合成第38-42页
  3.6.2 咪唑型氯铝酸盐离子液体催化性能评价第42-44页
  3.6.3 反应条件的优化第44-46页
 3.7 本章小结第46-48页
第4章 吡啶型氯铝酸离子液体催化β-甲基萘歧化反应第48-55页
 4.1 离子液体的合成第48-51页
  4.1.1 氯化丁基吡啶的合成[(BPy) Cl]第48-49页
  4.1.2 氯化甲基吡啶的表征第49页
  4.1.3 (n-BPy)Cl-AlCl_3离子液体的合成第49-51页
 4.2 吡啶型铝酸盐离子液体催化性能的评价第51-52页
 4.3 反应条件的优化第52-54页
  4.3.1 反应时间对β-甲基萘歧化反应的影响第52页
  4.3.2 温度对β-甲基萘歧化反应的影响第52-53页
  4.3.3 酸强度对β-甲基萘歧化反应的影响第53页
  4.3.4 催化剂质量分数对β-甲基萘歧化反应的影响第53-54页
 4.4 本章小结第54-55页
第5章 季铵盐型铝酸盐离子液体催化β-甲基萘歧化反应第55-63页
 5.1 离子液体的合成第55页
 5.2 季铵盐型铝酸盐离子液体催化性能评价第55-56页
 5.3 反应条件的优化第56-58页
  5.3.1 反应时间对β-甲基萘歧化反应的影响第56页
  5.3.2 温度对β-甲基萘歧化反应的影响第56-57页
  5.3.3 酸强度对β-甲基萘歧化反应的影响第57页
  5.3.4 催化剂质量分数对β-甲基萘歧化反应的影响第57-58页
 5.4 三种不同离子体系的比较第58-60页
 5.5 离子液体的循环利用第60-62页
  5.5.1 离子液体失活原因的分析第61-62页
 5.6 本章小结第62-63页
第6章 阴阳离子对催化活性的影响第63-73页
 6.1 咪唑阳离子中取代烷基碳链长度的影响第63-65页
  6.1.1 离子液体的合成第63页
  6.1.2 离子液体催化性能评价第63-64页
  6.1.3 结果与分析第64-65页
 6.2 离子液体中卤素种类的影响第65-70页
  6.2.1 离子液体的合成第65-66页
  6.2.2 离子液体催化性能评价第66-68页
  6.2.3 结果与分析第68-70页
 6.3 与传统固体酸催化剂相比第70-72页
 6.4 本章小结第72-73页
结论第73-75页
参考文献第75-82页
攻读学位期间发表的论文和取得的科研成果第82-83页
致谢第83页

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