摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第14-35页 |
1.1 离子液体概述 | 第14-22页 |
1.1.1 离子液体的定义 | 第14页 |
1.1.2 离子液体的发展历程 | 第14-16页 |
1.1.3 离子液体的分类及合成 | 第16-18页 |
1.1.4 离子液体的特性及应用 | 第18-21页 |
1.1.5 功能化离子液体 | 第21-22页 |
1.2 烯烃环氧化的研究现状 | 第22-32页 |
1.2.1 引言 | 第22-23页 |
1.2.2 氧化剂研究现状 | 第23-26页 |
1.2.3 催化剂研究现状 | 第26-32页 |
1.3 离子液体用于烯烃环氧化反应的研究现状 | 第32-33页 |
1.4 本论文的立题依据 | 第33页 |
1.5 本论文的研究目的和意义 | 第33-35页 |
第2章 铼离子液体的合成及性质研究 | 第35-43页 |
2.1 实验仪器与设备 | 第35页 |
2.2 药品与试剂 | 第35-36页 |
2.3 1-辛基-3-甲基咪唑高铼酸盐([Omim][ReO_4])的合成 | 第36-37页 |
2.3.1 [Omim]Br 前体的制备 | 第36页 |
2.3.2 [Omim]OH 中间体的制备 | 第36-37页 |
2.3.3 [Omim][ReO_4]的合成 | 第37页 |
2.4 铼离子液体的表征 | 第37-38页 |
2.4.1 核磁氢谱(~1HNMR) | 第37页 |
2.4.2 核磁碳谱(~(13)C-NMR) | 第37-38页 |
2.4.3 离子质谱 | 第38页 |
2.5 铼离子液体的物理化学性质研究 | 第38-42页 |
2.5.1 离子液体[Omim][ReO_4]密度和表面张力的测定 | 第38页 |
2.5.2 离子液体[Omim][ReO_4]的体积性质 | 第38-40页 |
2.5.3 离子液体[Omim][ReO_4]的表面性质 | 第40页 |
2.5.4 离子液体[Omim][ReO_4]汽化焓的估算 | 第40-41页 |
2.5.5 空隙模型理论 | 第41-42页 |
2.6 本章小结 | 第42-43页 |
第3章 钨离子液体合成及性质研究 | 第43-60页 |
3.1 钨离子液体的合成及表征 | 第43-51页 |
3.1.1 实验仪器与设备 | 第43-44页 |
3.1.2 药品与试剂 | 第44-45页 |
3.1.3 钨离子液体的合成 | 第45-48页 |
3.1.4 钨离子液体的表征 | 第48-51页 |
3.2 钨离子液体的热力学性质研究 | 第51-59页 |
3.2.1 钨离子液体的密度和表面张力的测定 | 第51-52页 |
3.2.2 钨离子液体的体积性质 | 第52-55页 |
3.2.3 钨离子液体的表面性质 | 第55-56页 |
3.2.4 钨离子液体汽化焓的估算 | 第56-59页 |
3.3 本章小结 | 第59-60页 |
第4章 铼、钨离子液体在环辛烯环氧化中的应用 | 第60-78页 |
4.1 实验仪器与设备 | 第60页 |
4.2 药品与试剂 | 第60-61页 |
4.3 实验方案的确定 | 第61-62页 |
4.3.1 气相色谱条件 | 第61页 |
4.3.2 催化体系的确立 | 第61-62页 |
4.4 优化条件的确定 | 第62-67页 |
4.4.1 因素水平表 | 第62-63页 |
4.4.2 正交实验结果及讨论 | 第63-67页 |
4.5 铼离子液体催化环辛烯环氧化反应的动力学研究 | 第67-73页 |
4.6 铼离子液体催化环辛烯环氧化工艺流程 | 第73-75页 |
4.6.1 投料表 | 第73页 |
4.6.2 工艺流程 | 第73-75页 |
4.6.3 工艺流程图 | 第75页 |
4.7 钨离子液体催化性能的考察 | 第75-78页 |
4.7.1 实验方法 | 第75-76页 |
4.7.2 对比实验 | 第76页 |
4.7.3 实验的改进 | 第76-77页 |
4.7.4 本章小结 | 第77-78页 |
第5章 结论与展望 | 第78-80页 |
5.1 结论 | 第78-79页 |
5.2 展望 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-89页 |
附录 A:离子质谱图 | 第89-90页 |
附录 B:核磁谱图 | 第90-95页 |
附录 C:拉曼谱图 | 第95-97页 |
附录 D:DSC 谱图 | 第97-99页 |
附录 E:气相色谱图 | 第99-105页 |
攻读学位期间发表的学术论文及参与科研情况 | 第105-106页 |