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Mn(BTC)类MOF及锰、铁掺杂的MIL-101(Cr)催化柠檬烯合成香芹酮的研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 柠檬烯简介第10-11页
        1.1.1 柠檬烯的提取方法第10页
        1.1.2 柠檬烯的应用及发展前景第10-11页
    1.2 香芹酮的应用及合成第11-16页
        1.2.1 香芹酮的应用第11-12页
        1.2.2 香芹酮的获取方法第12-16页
    1.3 金属有机骨架化合物简介第16-20页
        1.3.1 金属有机骨架化合物的分类第16-17页
        1.3.2 金属有机骨架化合物的制备方法第17-19页
        1.3.3 金属有机骨架化合物的应用第19-20页
        1.3.4 功能化金属有机骨架化合物的应用第20页
    1.4 论文的选题依据与具体研究内容第20-22页
        1.4.1 论文的选题依据第20-21页
        1.4.2 论文的研究内容与创新点第21-22页
第二章 材料制备方法与表征第22-28页
    2.1 主要试剂与仪器第22-23页
        2.1.1 主要试剂第22页
        2.1.2 主要的实验仪器第22-23页
    2.2 材料合成第23-25页
        2.2.1 Mn(BTC)类MOF的合成第23页
        2.2.2 Mn/MIL-101(Cr)和Fe/MIL-101(Cr)的合成第23-24页
        2.2.3 实验中所采用的其它MOF材料的制备第24-25页
    2.3 表征材料第25-26页
        2.3.1 X射线衍射表征(XRD)第25页
        2.3.2 氮气吸附脱附等温测试第25页
        2.3.3 扫描电子显微镜(SEM)和X射线能量散射谱仪(EDS)表征第25-26页
        2.3.4 红外光谱表征(FT-IR)第26页
        2.3.5 热重表征(TG)第26页
    2.4 柠檬烯催化氧化为香芹酮的反应第26-28页
        2.4.1 催化氧化实验第26-27页
        2.4.2 催化剂的回收利用实验第27页
        2.4.3 产物的检测第27-28页
第三章 Mn/MIL-101(Cr)和Fe/MIL-101(Cr)对柠檬烯氧化反应的催化活性探究第28-50页
    3.1 引言第28页
    3.2 Mn/MIL-101(Cr)的表征第28-32页
        3.2.1 XRD第28-29页
        3.2.2 氮气吸附脱附等温测试第29-30页
        3.2.3 SEM和EDS谱图第30-31页
        3.2.4 FT-IR第31-32页
    3.3 Mn/MIL-101(Cr)催化氧化柠檬烯反应研究第32-40页
        3.3.1 催化剂的筛选第32-33页
        3.3.2 锰掺杂量对反应的影响第33-34页
        3.3.3 催化剂用量对香芹酮产率的影响第34-35页
        3.3.4 氧化剂种类对香芹酮产率的影响第35页
        3.3.5 氧化剂用量对香芹酮产率的影响第35-36页
        3.3.6 溶剂种类对香芹酮产率的影响第36-37页
        3.3.7 溶剂的量对香芹酮产率的影响第37页
        3.3.8 反应温度对香芹酮产率的影响第37-38页
        3.3.9 时间对香芹酮产率的影响第38-39页
        3.3.10 催化剂的回收利用实验第39-40页
    3.4 Fe/MIL-101(Cr)的表征第40-44页
        3.4.1 XRD第40-41页
        3.4.2 氮气吸附脱附等温测试第41-42页
        3.4.3 SEM和EDS谱图第42-43页
        3.4.4 FT-IR第43-44页
    3.5 Fe/MIL-101(Cr)催化氧化柠檬烯反应研究第44-49页
        3.5.1 铁掺杂量对反应的影响第44页
        3.5.2 催化剂用量对香芹酮产率的影响第44-45页
        3.5.3 氧化剂种类对香芹酮产率的影响第45页
        3.5.4 氧化剂用量对香芹酮产率的影响第45-46页
        3.5.5 溶剂种类对香芹酮产率的影响第46-47页
        3.5.6 反应温度对香芹酮产率的影响第47页
        3.5.7 反应时间对香芹酮产率的影响第47-48页
        3.5.8 催化剂的回收利用实验第48-49页
    3.6 小结第49-50页
第四章 Mn(BTC)类MOF对柠檬烯氧化反应的催化活性探究第50-61页
    4.1 引言第50页
    4.2 Mn(BTC)类MOF的表征第50-55页
        4.2.1 XRD第50-51页
        4.2.2 氮气吸附脱附等温测试第51-52页
        4.2.3 SEM和EDS谱图第52-53页
        4.2.4 FT-IR第53-54页
        4.2.5 TG第54-55页
    4.3 Mn(BTC)类MOF催化氧化柠檬烯反应研究第55-60页
        4.3.1 催化剂用量对香芹酮产率的影响第55页
        4.3.2 氧化剂种类对香芹酮产率的影响第55-56页
        4.3.3 溶剂种类对香芹酮产率的影响第56-57页
        4.3.4 反应温度对香芹酮产率的影响第57-58页
        4.3.5 反应时间对香芹酮产率的影响第58页
        4.3.6 催化剂重复利用第58-59页
        4.3.7 反应路径的讨论第59-60页
    4.4 小结第60-61页
第五章 结论及展望第61-62页
    5.1 结论第61页
    5.2 展望第61-62页
参考文献第62-72页
攻读硕士学位期间完成的科研成果第72-74页
致谢第74页

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