摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
1 文献综述 | 第12-23页 |
·有机反应催化剂的简介 | 第12-17页 |
·有机酸 | 第12-13页 |
·无机盐类催化剂 | 第13-14页 |
·金属氧化物 | 第14页 |
·树脂型催化剂 | 第14-15页 |
·杂多酸(盐) | 第15-16页 |
·沸石分子筛 | 第16页 |
·固体超强酸 | 第16-17页 |
·离子液体 | 第17页 |
·催化剂载体的种类 | 第17-20页 |
·附载型催化剂载体种类 | 第17-18页 |
·附载催化剂的制备方法 | 第18-20页 |
·三聚磷酸二氢铝 | 第20-21页 |
·基团贡献法应用在热力学上的研究 | 第21页 |
·本论文研究的内容和创新的意义 | 第21-23页 |
·本论文研究的内容 | 第21-22页 |
·本论文的创新点及意义 | 第22-23页 |
2 三聚磷酸二氢铝制备及其催化性能研究 | 第23-38页 |
·实验部分 | 第24-26页 |
·实验仪器及药品 | 第24-25页 |
·ATP 的制备 | 第25页 |
·浓硫酸催化合成 TBC | 第25-26页 |
·ATP 催化合成 TBC | 第26页 |
·酯化率的计算 | 第26页 |
·结果与讨论 | 第26-37页 |
·ATP 合成条件的初步探索 | 第26-28页 |
·ATP 的表征 | 第28页 |
·SEM 分析 | 第28-29页 |
·浓硫酸催化合成 TBC 条件的初步探索 | 第29-33页 |
·浓硫酸催化合成 TBC 的产物的表征 | 第33-34页 |
·ATP 催化合成 TBC 条件的初步探索 | 第34-36页 |
·ATP 催化合成 TBC 的产物的表征 | 第36-37页 |
·浓硫酸和 ATP 催化剂的比较 | 第37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
3 附载型三聚磷酸二氢铝催化剂的制备 | 第38-50页 |
·实验部分 | 第38-40页 |
·实验仪器及药品 | 第38-39页 |
·载硫硅藻土的制备 | 第39页 |
·载硫硅藻土附载三聚磷酸二氢铝的制备 | 第39-40页 |
·S-ATP 催化合成 TBC | 第40页 |
·结果与讨论 | 第40-48页 |
·附载量对催化效果的影响 | 第40-41页 |
·比表面积和酸强度的分析 | 第41页 |
·SEM-EDS 分析 | 第41-43页 |
·XRD 分析 | 第43-44页 |
·S-ATP 催化合成 TBC 条件的初步探索 | 第44-47页 |
·产物的表征 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
4 载附型 S-ATP 催化合成阿司匹林 | 第50-69页 |
·阿司匹林合成反应的热力学分析 | 第50-59页 |
·水杨酸的热力学性质计算 | 第51-52页 |
·乙酸酐的热力学性质计算 | 第52-53页 |
·乙酸的热力学性质计算 | 第53-54页 |
·阿司匹林的热力学性质计算 | 第54-55页 |
·水杨酸和乙酸酐合成阿司匹林反应的焓变和熵变 | 第55-56页 |
·不同温度下反应的热力学计算 | 第56-59页 |
·S-ATP 催化阿司匹林的合成的实验部分 | 第59-60页 |
·实验仪器及药品 | 第59页 |
·S-ATP 催化阿司匹林的合成 | 第59-60页 |
·响应面设计实验优化 S-ATP 催化合成阿司匹林的条件 | 第60页 |
·产品初步鉴定 | 第60页 |
·产物的表征 | 第60页 |
·结果与讨论 | 第60-67页 |
·响应面设计实验优化 S-ATP 催化合成阿司匹林的条件 | 第60-67页 |
·产物的表征 | 第67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
5 附载型 S-ATP 催化合成苯甲醛乙二醇缩醛 | 第69-78页 |
·实验部分 | 第69-70页 |
·实验仪器及药品 | 第69-70页 |
·S-ATP 催化苯甲醛乙二醇缩醛的合成 | 第70页 |
·响应面设计实验优化 S-ATP 催化合成苯甲醛乙二醇缩醛的条件 | 第70页 |
·产物的表征 | 第70页 |
·结果与讨论 | 第70-76页 |
·响应面设计实验 S-ATP 催化合成苯甲醛乙二醇缩醛的条件 | 第70-75页 |
·产物的表征 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
6 总结与展望 | 第78-80页 |
·总结 | 第78-79页 |
·展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第85页 |