摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1.绪论 | 第10-30页 |
1.1 多相载体材料概述 | 第10-20页 |
1.1.1 多相催化剂的简介 | 第10-11页 |
1.1.2 多相载体的种类 | 第11-20页 |
1.2 金属纳米粒子简介 | 第20-24页 |
1.2.1 金属纳米粒子的定义 | 第20-21页 |
1.2.2 金属纳米粒子的催化应用 | 第21-24页 |
1.3 金属纳米粒子的合成策略 | 第24-28页 |
1.3.1 金属纳米粒子的配体 | 第24页 |
1.3.2 金属纳米粒子的制备 | 第24-26页 |
1.3.3 金属纳米粒子的可控负载 | 第26-28页 |
1.4 本文的研究内容与意义 | 第28-30页 |
1.4.1 本文的研究内容 | 第28-29页 |
1.4.2 本文的研究意义 | 第29-30页 |
2.实验部分 | 第30-38页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第30-31页 |
2.2 超交联微孔有机聚合物的制备、负载及应用 | 第31-33页 |
2.2.1 超交联微孔有机聚合物的制备 | 第31-32页 |
2.2.2 金纳米粒子的负载 | 第32页 |
2.2.3 催化还原对硝基苯酚 | 第32-33页 |
2.3 共价三嗪骨架的制备、负载及应用 | 第33-36页 |
2.3.1 共价三嗪骨架的制备 | 第33-35页 |
2.3.2 钯纳米粒子的负载 | 第35页 |
2.3.3 光催化Suzuki-Miyaura偶联反应 | 第35-36页 |
2.4 表征手段 | 第36-38页 |
3.结果与讨论 | 第38-69页 |
3.1 超交联微孔有机聚合物的性能研究、可控负载及催化应用 | 第38-54页 |
3.1.1 超交联微孔有机聚合物的表征 | 第38-40页 |
3.1.2 金纳米粒子的可控负载 | 第40-48页 |
3.1.3 催化性能表征 | 第48-54页 |
3.1.4 本章小结 | 第54页 |
3.2 共价三嗪骨架的性能研究、可控负载及催化应用 | 第54-69页 |
3.2.1 反应单体的制备与表征 | 第55-56页 |
3.2.2 共价三嗪骨架的表征 | 第56-60页 |
3.2.3 钯纳米粒子的负载及优化 | 第60-64页 |
3.2.4 光催化性能表征 | 第64-68页 |
3.2.5 本章小结 | 第68-69页 |
4.全文总结 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-80页 |
附录 | 第80页 |