摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 酞菁的发展史 | 第11-12页 |
1.2 酞菁配合物的结构 | 第12-13页 |
1.3 酞菁配合物的分类 | 第13-14页 |
1.4 酞菁配合物的合成及提纯 | 第14-16页 |
1.4.1 插入配位合成法 | 第14-15页 |
1.4.2 模板反应法 | 第15页 |
1.4.3 直接取代法 | 第15页 |
1.4.4 取代基的转换法 | 第15页 |
1.4.5 酞菁配合物的提纯 | 第15-16页 |
1.5 金属酞菁催化剂 | 第16-19页 |
1.5.1 金属酞菁的催化性能 | 第16-18页 |
1.5.2 影响催化剂性能的因素 | 第18-19页 |
1.6 SBA-15 分子筛简介 | 第19页 |
1.7 酞菁的应用 | 第19-20页 |
1.8 选题依据 | 第20-21页 |
2 实验部分 | 第21-28页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第21-22页 |
2.1.1 主要试剂 | 第21页 |
2.1.2 主要仪器 | 第21-22页 |
2.2 3环己氧基邻苯二甲腈的合成 | 第22-23页 |
2.3 αMPc 的合成 | 第23-24页 |
2.3.1 α四环己氧基酞菁铜的合成 | 第23页 |
2.3.2 α四环己氧基酞菁钴的合成 | 第23-24页 |
2.3.3 α四环己氧基酞菁镍的合成 | 第24页 |
2.3.4 α四环己氧基酞菁锌的合成 | 第24页 |
2.4 SBA15 金属酞菁催化剂的制备 | 第24-25页 |
2.5 αMPc/SBA15 催化氧化巯基乙醇 | 第25-26页 |
2.5.1 催化巯基乙醇机理 | 第25页 |
2.5.2 溶液的配置 | 第25页 |
2.5.3 不同质量的同种催化剂催化巯基乙醇的氧化反应的性能 | 第25-26页 |
2.5.4 相同质量的不同催化剂催化巯基乙醇的氧化反应的性能 | 第26页 |
2.5.5 催化剂的重复利用 | 第26页 |
2.6 pH 对负载型酞菁催化氧化巯基乙醇的影响 | 第26页 |
2.7 酞菁浓度对催化氧化巯基乙醇的影响 | 第26-27页 |
2.8 反应温度对酞菁催化氧化巯基乙醇的影响 | 第27-28页 |
3 结果与讨论 | 第28-43页 |
3.1 3 环己氧基邻苯二甲腈的表征 | 第28-29页 |
3.1.1 红外光谱表征 | 第28页 |
3.1.2 核磁氢谱表征 | 第28-29页 |
3.2 金属酞菁的表征 | 第29-32页 |
3.2.1 金属酞菁的紫外光谱表征 | 第29页 |
3.2.2 α四环己氧基酞菁铜的红外光谱表征 | 第29-30页 |
3.2.3 α四环己氧基酞菁钴的红外光谱表征 | 第30-31页 |
3.2.4 α四环己氧基酞菁镍的红外光谱表征 | 第31页 |
3.2.5 α四环己氧基酞菁锌的红外光谱表征 | 第31页 |
3.2.6 元素分析 | 第31-32页 |
3.3 金属酞菁的热稳定性 | 第32-33页 |
3.4 催化剂的表征 | 第33页 |
3.5 氮气吸附脱附曲线 | 第33-34页 |
3.6 金属酞菁催化巯基乙醇 | 第34-43页 |
3.6.1 溶液 pH 值对催化氧化性能的影响 | 第34-35页 |
3.6.2 催化剂用量对催化氧化性能的影响 | 第35-36页 |
3.6.3 催化剂类型对催化氧化性能影响 | 第36-37页 |
3.6.4 催化剂的重复利用性 | 第37-39页 |
3.6.5 催化剂浓度对催化氧化性能的影响 | 第39-40页 |
3.6.6 温度对催化氧化性能的影响 | 第40-43页 |
结论 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-46页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第46-48页 |
致谢 | 第48-49页 |