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多功能磁性—金属有机骨架催化剂的制备及催化性能的研究

摘要第4-8页
ABSTRACT第8-12页
第一章 绪论第23-63页
    1.1 引言第23-24页
    1.2 功能化MOF材料及其催化反应中的应用第24-59页
        1.2.1 MOF材料的介绍第24-38页
            1.2.1.1 常见MOFs的种类第27-31页
            1.2.1.2 MOFs的制备方法第31-33页
            1.2.1.3 MOFs的功能化方法第33-38页
        1.2.2 MOFs的应用第38-41页
        1.2.3 MOFs在催化领域的应用第41-47页
            1.2.3.1 MOFs金属活性中心催化第41-42页
            1.2.3.2 MOFs有机配体活性中心催化第42-43页
            1.2.3.3 MOFs负载活性组分催化第43-47页
        1.2.4 双功能MOFs在催化领域的应用第47-55页
            1.2.4.1 双功能酸-金属催化剂体系第47-51页
            1.2.4.2 双功能酸-碱催化剂体系第51-53页
            1.2.4.3 双功能金属-金属催化剂体系第53页
            1.2.4.4 其他多功能的MOFs体系第53-55页
        1.2.5 MOFs作非均相催化剂的研究进展第55-59页
            1.2.5.1 MOFs在Knoevenagel缩合反应中的研究进展第55-56页
            1.2.5.2 MOFs在缩醛反应中的研究进展第56页
            1.2.5.3 MOFs在Aza-Micheal加成反应中的研究进展第56-57页
            1.2.5.4 MOFs在Friedel-Crafts酰基化反应中的研究进展第57-58页
            1.2.5.5 MOFs在其他有机反应中的研究进展第58-59页
    1.3 磁性MOFs催化剂及反应性能第59-61页
        1.3.1 磁性催化剂的介绍第59-60页
        1.3.2 磁性催化剂的应用第60-61页
    1.4 本文的研究思路和主要内容第61-63页
第二章 实验部分第63-79页
    2.1 引言第63-64页
    2.2 实验所需原料和设备第64-66页
    2.3 催化剂的制备第66-72页
        2.3.1 纯MOFs催化剂的制备第66-67页
            2.3.1.1 MIL-101(Cr)催化剂的制备第66页
            2.3.1.2 UiO-66-SO_3H催化剂的制备第66-67页
            2.3.1.3 Y-MOF催化剂的制备第67页
        2.3.2 磁性载体的制备第67-69页
            2.3.2.1 磁性Fe_3O_4颗粒的制备第68页
            2.3.2.2 磁性SiO_2@Fe_3O_4复合载体的制备第68-69页
        2.3.3 磁性复合MOFs@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的制备第69-72页
            2.3.3.1 DMF-MIL-101(Cr)@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的制备第69-70页
            2.3.3.2 Amine-MIL-101(Cr)@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的制备第70页
            2.3.3.3 UiO-66-SO_3H@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的制备第70-71页
            2.3.3.4 Y-MOF@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的制备第71-72页
    2.4 催化剂的表征第72-74页
        2.4.1 催化剂扫描电镜的表征第72-73页
        2.4.2 催化剂高分辨透射电镜的表征第73页
        2.4.3 催化剂X-射线粉末衍射的表征第73页
        2.4.4 催化剂傅里叶红外光谱的表征第73页
        2.4.5 催化剂N_2吸附-脱附的表征第73-74页
        2.4.6 催化剂VSM的表征第74页
    2.5 催化反应的评价第74-77页
        2.5.1 Knoevenagel缩合反应第74-75页
        2.5.2 缩醛反应第75-76页
        2.5.3 Aza-Michael加成反应第76-77页
    2.6 数据的处理第77-79页
第三章 DMF-MIL-101(Cr)@SiO_2@Fe_3O_4催化剂及其Knoevenagel缩合反应性能的研究第79-95页
    3.1 引言第79-81页
    3.2 Fe_3O_4和SiO_2@Fe_3O_4磁性载体的表征第81-84页
        3.2.1 Fe_3O_4和SiO_2@Fe_3O_4载体的TEM第81页
        3.2.2 Fe_3O_4和SiO_2@Fe_3O_4载体的XRD第81-82页
        3.2.3 Fe_3O_4和SiO_2@Fe_3O_4载体的N_2吸附/脱附第82-83页
        3.2.4 Fe_3O_4和SiO_2@Fe_3O_4载体的VSM第83-84页
    3.3 DMF-MIL-101(Cr)@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的表征第84-88页
        3.3.1 DMF-MIL-101(Cr)@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的SEM和TEM第84-85页
        3.3.2 DMF-MIL-101(Cr)@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的XRD第85-86页
        3.3.3 DMF-MIL-101(Cr)@SiO_2@Fe_3O_4催化剂N_2吸附/脱附第86-87页
        3.3.4 DMF-MIL-101(Cr)@SiO_2@Fe_3O_4催化剂VSM第87-88页
    3.4 催化剂Knoevenagel缩合反应性能第88-94页
        3.4.1 不同催化剂相同含量时对反应的影响第88-90页
        3.4.2 同一催化剂不同含量对反应的影响第90-91页
        3.4.3 反应物的摩尔比对反应性能的影响第91-92页
        3.4.4 反应温度对催化反应性能的影响第92-93页
        3.4.5 催化剂的磁性分离和重复使用性能第93-94页
    3.5 本章小结第94-95页
第四章 Amine-MIL-101(Cr)@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的制备及其Knoevenagel缩合反应性能的研究第95-115页
    4.1 引言第95-97页
    4.2 Amine-MIL-101(Cr)@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的表征第97-103页
        4.2.1 Amine-MIL-101(Cr)@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的SEM和TEM第97-98页
        4.2.2 Amine-MIL-101(Cr)@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的XRD第98-99页
        4.2.3 Amine-MIL-101(Cr)@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的FT-IR第99-101页
        4.2.4 Amine-MIL-101(Cr)@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的N_2吸附-脱附第101-102页
        4.2.5 Amine-MIL-101(Cr)@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的VSM第102-103页
    4.3 催化剂Knoevenagel缩合反应性能第103-112页
        4.3.1 不同催化剂的催化性能第104-105页
        4.3.2 不同Amines功能化催化剂的性能第105-106页
        4.3.3 反应物比例对反应性能的影响第106-107页
        4.3.4 反应温度对催化反应性能的影响第107-108页
        4.3.5 催化剂用量对催化反应性能的影响第108-109页
        4.3.6 不同取代基时催化剂的反应性能第109-110页
        4.3.7 不同溶剂下催化剂的反应性能第110-111页
        4.3.8 催化剂的重复使用性能第111-112页
    4.4 本章小结第112-115页
第五章 UiO-66-SO_3H@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的制备及缩醛反应性能的研究第115-125页
    5.1 引言第115-116页
    5.2 UiO-66-SO_3H@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的表征第116-119页
        5.2.1 UiO-66-SO_3H@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的SEM和TEM第116-117页
        5.2.2 UiO-66-SO_3H@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的XRD第117-118页
        5.2.3 UiO-66-SO_3H@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的N_2吸附-脱附第118-119页
        5.2.4 UiO-66-SO_3H@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的VSM第119页
    5.3 催化剂的缩醛反应性能第119-124页
        5.3.1 不同反应温度不同时间的转化率第120-121页
        5.3.2 同一催化剂不同含量对反应的影响第121-122页
        5.3.3 不同摩尔比对反应的影响第122-123页
        5.3.4 催化剂的磁性分离和重复使用性能第123-124页
    5.4 本章小结第124-125页
第六章 Y-MOF@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的制备及Aza-Micheal加成反应性能的研究第125-139页
    6.1 引言第125-126页
    6.2 Y-MOF@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的表征第126-131页
        6.2.1 Y-MOF@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的SEM和TEM第126-128页
        6.2.2 Y-MOF@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的XRD第128-129页
        6.2.3 Y-MOF@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的FT-IR第129-130页
        6.2.4 Y-MOF@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的N_2吸附-脱附第130页
        6.2.5 Y-MOF@SiO_2@Fe_3O_4催化剂的VSM第130-131页
    6.3 催化剂的Aza-Micheal加成反应性能第131-137页
        6.3.1 反应时间对苯胺转化率的影响第132-133页
        6.3.2 相同催化剂不同用量对反应的影响第133-134页
        6.3.3 反应温度对催化反应性能的影响第134页
        6.3.4 反应物的摩尔比对反应性能的影响第134-135页
        6.3.5 催化剂的磁性分离和重复使用性能第135-136页
        6.3.6 催化剂的负载和改性第136-137页
    6.4 本章小结第137-139页
第七章 总结与展望第139-143页
    7.1 本论文的总结第139-140页
    7.2 本论文的展望第140-143页
参考文献第143-155页
致谢第155-157页
研究成果及发表的学术论文第157-159页
作者及导师简介第159-160页
附件第160-161页

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