摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 文献综述 | 第9-28页 |
·二氧化碳的资源化利用及固定化方法 | 第9-11页 |
·二氧化碳资源化利用 | 第9-10页 |
·二氧化碳固定化方法 | 第10-11页 |
·离子液体 | 第11-15页 |
·离子液体的概念 | 第11-12页 |
·离子液体的种类 | 第12-13页 |
·离子液体的物理化学性质 | 第13页 |
·离子液体的应用 | 第13-15页 |
·环状碳酸酯的合成及应用 | 第15-26页 |
·环状碳酸酯的合成方法 | 第15-16页 |
·由环氧化合物与二氧化碳合成环状碳酸酯的研究 | 第16-26页 |
·碱金属盐催化剂 | 第16-17页 |
·金属氧化物催化剂 | 第17-19页 |
·金属配合物催化剂 | 第19-22页 |
·离子液体催化剂 | 第22-24页 |
·负载离子液体型催化剂 | 第24-26页 |
·环状碳酸酯的应用 | 第26页 |
·课题的研究意义和主要内容 | 第26-28页 |
2 多羟基季铵盐离子液体催化制备环状碳酸酯的研究 | 第28-41页 |
·引言 | 第28页 |
·实验部分 | 第28-33页 |
·实验仪器 | 第28-29页 |
·主要实验试剂 | 第29页 |
·二氧化碳与环氧化合物的环加成反应步骤 | 第29页 |
·多羟基季铵盐离子液体的合成 | 第29-30页 |
·羟基功能化离子液体的表征 | 第30页 |
·环加成反应实验装置 | 第30-31页 |
·标准曲线的建立 | 第31-32页 |
·转化率和选择性的计算公式 | 第32-33页 |
·结果与讨论 | 第33-40页 |
·不同催化剂对合成环状碳酸酯的影响 | 第33-34页 |
·反应温度对合成环状碳酸酯的影响 | 第34-35页 |
·反应压力对合成环状碳酸酯的影响 | 第35页 |
·反应时间对合成环状碳酸酯的影响 | 第35-36页 |
·催化剂用量对合成环状碳酸酯的影响 | 第36-37页 |
·离子液体催化剂的热稳定性分析 | 第37页 |
·催化剂的稳定性实验 | 第37-38页 |
·催化剂对不同反应底物的适应性 | 第38-39页 |
·催化反应机理 | 第39-40页 |
·小结 | 第40-41页 |
3 三乙醇胺/KI 体系催化制备环状碳酸酯的研究 | 第41-53页 |
·引言 | 第41-42页 |
·实验部分 | 第42-44页 |
·主要实验仪器 | 第42页 |
·主要原料和试剂 | 第42页 |
·环氧化合物与 CO_2环加成反应的实验步骤 | 第42-43页 |
·产物的分析 | 第43-44页 |
·结果与讨论 | 第44-52页 |
·催化剂对 CO_2与环氧丙烷环加成反应的影响 | 第44-46页 |
·三乙醇胺与 KI 的配比对碳酸丙烯酯合成的影响 | 第46-47页 |
·催化剂的用量对合成碳酸丙烯酯的影响 | 第47-48页 |
·反应时间对合成碳酸丙烯酯的影响 | 第48页 |
·反应温度对合成碳酸丙烯酯的影响 | 第48-49页 |
·反应压力对合成碳酸丙烯酯的影响 | 第49-50页 |
·催化剂的循环实验 | 第50页 |
·不同的端位环氧化合物与 CO_2的反应 | 第50-52页 |
·小结 | 第52-53页 |
4 有序介孔碳 CMK-3 负载离子液体催化制备环状碳酸酯的研究 | 第53-59页 |
·引言 | 第53页 |
·实验部分 | 第53-55页 |
·主要仪器 | 第53页 |
·主要原料和试剂 | 第53页 |
·有序介孔碳 CMK-3 负载咪唑类离子液体催化剂的制备 | 第53-54页 |
·二氧化碳与环氧丙烷的环加成反应步骤 | 第54-55页 |
·结果与讨论 | 第55-58页 |
·不同催化剂催化合成碳酸丙烯酯 | 第55页 |
·负载催化剂的元素分析 | 第55-56页 |
·负载催化剂的热重分析 | 第56页 |
·XRD 分析 | 第56-57页 |
·样品的氮气吸附脱附分析 | 第57-58页 |
·样品的透射电子显微镜分析 | 第58页 |
·小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-71页 |
附录 A 环状碳酸酯的~1H NMR、~(13)C NMR 谱图 | 第71-77页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |