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非卤素阴离子离子液体中钯、钌纳米催化剂的制备及其催化性能的研究

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非卤素阴离子离子液体中钯、钌纳米催化剂的制备及其催化性能的研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-9页
目录第9-13页
第一章 绪论第13-42页
  1.1 纳米材料简介第13-14页
  1.2 制备 Pd 纳米材料的研究进展第14-20页
    1.2.1 有机配体稳定 Pd 纳米颗粒第15-19页
    1.2.2 表面活性剂稳定 Pd 纳米颗粒第19页
    1.2.3 聚合物稳定 Pd 纳米颗粒第19-20页
  1.3 离子液体稳定钯纳米催化剂在 C-C 偶联反应中的应用第20-34页
    1.3.1 离子液体简介第20-23页
    1.3.2 离子液体稳定钯纳米催化剂在 Suzuki-Miyaura 反应中的应用第23-29页
      1.3.2.1 Suzuki-Miyaura 偶联反应简介第23-25页
      1.3.2.2 离子液体稳定纳米钯催化剂在 Suzuki-Miyaura 反应中的应用第25-29页
    1.3.3 离子液体稳定纳米钯在 Heck 反应中的应用第29-34页
      1.3.3.1 Heck-Mizoroki 偶联反应简介第29-31页
      1.3.3.2 离子液体稳定纳米钯催化剂在 Heck-Mizoroki 中的应用第31-34页
  1.4 钌纳米粒子的制备及其催化性能研究进展第34-38页
  1.5 本研究的目的和意义第38-40页
  1.6 本研究的主要内容第40-42页
第二章 实验仪器与表征方法第42-47页
  2.1 主要实验设备及仪器第42-43页
  2.2 实验装置图第43页
  2.3 表征方法第43-45页
    2.3.1 核磁(NMR)表征第43-44页
    2.3.2 红外光谱(FT-IR)表征第44页
    2.3.3 紫外-可见(UV/Vis)光谱表征第44页
    2.3.4 透射电镜(TEM)表征第44页
    2.3.5 X 射线衍射(XRD)表征第44-45页
    2.3.6 X 射线光电子能谱(XPS)表征第45页
    2.3.7 气质联用分析(GC-MS)第45页
    2.3.8 原子吸收光谱(AAS)第45页
  2.4 产物分离产率计算方法第45-47页
第三章 PdNPs@[Bmim]Lac 催化剂的制备和表征第47-65页
  3.1 引言第47页
  3.2 实验部分第47-49页
    3.2.1 主要原料和试剂第47-48页
    3.2.2 制备 PdNPs@[Bmim]Lac 催化剂第48页
    3.2.3 离子液体[Bmim]Lac 的作用第48页
    3.2.4 制备条件对 Pd 纳米颗粒粒径的影响第48-49页
  3.3 结果与讨论第49-63页
    3.3.1 离子液体[Bmim]Lac 在制备 PdNPs@[Bmim]Lac 中的作用第49-52页
    3.3.2 [Bmim]Lac 与 Pd(OAc)2不同摩尔比的影响第52-56页
    3.3.3 还原温度的影响第56-58页
    3.3.4 还原剂的影响第58-61页
    3.3.5 PdNPs@[Bmim]Lac 能谱表征第61-62页
    3.3.6 HRTEM 表征 PdNPs@[Bmim]Lac第62-63页
    3.3.7 PdNPs@[Bmim]Lac 的 XPS 表征第63页
  3.4 [Bmim]Lac 稳定 Pd 纳米粒子可能的机理第63-64页
  3.5 本章小结第64-65页
第四章 PdNPs@[Bmim]Lac 催化 Suzuki-Miyaura 反应性能的研究第65-85页
  4.1 引言第65-66页
  4.2 实验部分第66-68页
    4.2.1 主要原料和试剂第66-67页
    4.2.2 Suzuki-Miyaura 反应条件的优化第67页
    4.2.3 PdNPs@[Bmim]Lac 对不同反应底物的催化性能研究第67-68页
    4.2.4 催化剂的重复使用性能测试第68页
  4.3 结果与讨论第68-84页
    4.3.1 溶剂和碱的影响第68-71页
    4.3.2 催化剂用量的影响第71-72页
    4.3.3 温度的影响第72-73页
    4.3.4 PdNPs@[Bmim]Lac 对不同反应底物的催化性能研究第73-79页
    4.3.5 催化剂重复使用性能研究第79-81页
    4.3.6 催化反应机理研究第81-84页
  4.4 本章小结第84-85页
第五章 PdNPs@[Bmim]Lac 催化 Heck-Mizoroki 反应性能的研究第85-102页
  5.1 引言第85-86页
  5.2 实验部分第86-88页
    5.2.1 主要原料和试剂第86页
    5.2.2 Heck-Mizoroki 反应条件的优化第86-87页
    5.2.3 催化剂制备条件对 Heck-Mizoroki 反应性能的影响第87页
    5.2.4 PdNPs@[Bmim]Lac 对不同反应底物的催化性能研究第87-88页
    5.2.5 催化剂的重复使用性能测试第88页
  5.3 结果与讨论第88-99页
    5.3.1 溶剂和碱的影响第88-90页
    5.3.2 温度的影响第90-91页
    5.3.3 催化剂用量的影响第91-92页
    5.3.4 不同条件制备的催化剂对反应的影响第92-93页
    5.3.5 PdNPs@[Bmim]Lac 对 Heck-Mizoroki 反应的底物范围第93-98页
    5.3.6 催化剂重复使用性能测试第98-99页
  5.4 反应的可能机理第99-100页
  5.5 本章小结第100-102页
第六章 RuNPs@[Bmim]Tar 催化剂的制备及其催化性能研究第102-120页
  6.1 引言第102页
  6.2 实验部分第102-104页
    6.2.1 主要原料和试剂第102-103页
    6.2.2 RuNPs@[Bmim]Tar 催化剂的制备和表征第103页
    6.2.3 不同制备条件对 Ru 纳米粒子的影响第103-104页
    6.2.4 RuNPs@[Bmim]Tar 对芳基乙炔炔氢化反应的催化性能研究第104页
  6.3 结果与讨论第104-118页
    6.3.1 还原剂的影响第104-109页
    6.3.2 [Bmim]Tar 与 RuCl3·3H2O 不同摩尔比的影响第109-111页
    6.3.3 RuNPs@[Bmim]Tar 的 XPS 表征第111-112页
    6.3.4 RuNPs@[Bmim]Tar 对芳基乙炔炔氢化反应的催化性能研究第112-118页
      6.3.4.1 溶剂和碱的影响第113-115页
      6.3.4.2 温度的影响第115页
      6.3.4.3 催化剂用量的影响第115-116页
      6.3.4.4 RuNPs@[Bmim]Tar 对不同反应底物的催化性能研究第116-117页
      6.3.4.5 催化剂循环使用性能测试第117-118页
  6.4 本章小结第118-120页
结论第120-124页
参考文献第124-141页
附录(一)第141-163页
附录(二)第163-178页
攻读博士学位期间取得的研究成果第178-179页
致谢第179-180页
附件第180页

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