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基于微孔有机聚合物限域金属纳米粒子的合成及其催化应用

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

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