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无配体g-C3N4负载的纳米Pd催化的Heck反应的研究

摘要第7-8页
ABSTRACT第8-9页
致谢第10-16页
第一章 绪论第16-43页
    1.1 Heck反应简述第16-21页
        1.1.1 传统的Heck反应机理第17页
        1.1.2 Heck反应机理的发展第17-19页
        1.1.3 Heck反应的限制因素第19-21页
            1.1.3.1 C-X键的强度第19-20页
            1.1.3.2 P-C键的断裂和催化剂的分解第20-21页
    1.2 均相Pd催化的Heck偶联反应的研究进展第21-29页
        1.2.1 含膦配体的钯催化体系第21-23页
        1.2.2 含氮配体的钯催化体系第23-26页
        1.2.3 含硫配体的钯催化体系第26页
        1.2.4 以NHC卡宾为配体的钯催化体系第26-28页
        1.2.5 无配体参与的均相钯催化体系第28页
        1.2.6 小结第28-29页
    1.3 非均相钯催化的反应体系第29-37页
        1.3.1 历史背景第29-30页
        1.3.2 负载型钯催化剂第30-37页
            1.3.2.1 碳负载型第30-32页
            1.3.2.2 金属氧化物负载型第32-34页
            1.3.2.3 分子筛负载型第34-35页
            1.3.2.4 聚合物负载型催化剂第35-36页
            1.3.2.5 其它负载型催化剂第36-37页
    1.4 石墨型氮化碳的简介及发展第37-41页
        1.4.1 石墨型氮化碳的简介第37-38页
        1.4.2 石墨型氮化碳的制备和应用第38-41页
            1.4.2.1 固相反应法第39-40页
            1.4.2.2 溶剂热法第40页
            1.4.2.3 电化学沉积法第40-41页
            1.4.2.4 热聚合法第41页
            1.4.2.5 g-C_3N_4负载的金属催化剂的应用第41页
    1.5 本课题的选题背景、研究内容和预期目标第41-43页
第二章 实验内容第43-48页
    2.1 实验试剂与仪器第43-45页
        2.1.1 实验试剂第43-44页
        2.1.2 实验主要仪器与设备第44-45页
    2.2 实验过程第45-46页
        2.2.1 石墨型氮化碳g-C_3N_4的制备第45页
        2.2.2 负载型Pd/g-C_3N_4的制备第45-46页
            2.2.2.1 乙二醇还原法第45页
            2.2.2.2 油胺法第45-46页
    2.3 Heck模型反应初始条件的确定第46-47页
    2.4 石墨型氮化碳负载的纳米Pd催化剂的表征第47-48页
第三章 结果与讨论第48-58页
    3.1 催化剂的表征第48-50页
        3.1.1 Pd/g-C_3N_4的XRD分析第48-49页
        3.1.2 Pd/g-C_3N_4的XPS分析第49页
        3.1.3 Pd/g-C_3N_4的TEM分析第49-50页
    3.2 催化剂性能的研究第50-53页
        3.2.1 Heck反应最优条件的探索第50-52页
        3.2.2 Pd/g-C_3N_4催化的Heck反应的普适性研究第52-53页
    3.3 催化剂重复性试验第53-54页
    3.4 产物的核磁数据第54-56页
    3.5 小结第56-58页
第四章 结果与展望第58-60页
参考文献第60-65页
产物的核磁表征谱图第65-76页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第76页

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