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金属—有机框架材料(MOFs)的双功能化及在CO2环碳酸酯化反应中催化性能的研究

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金属—有机框架材料(MOFs)的双功能化及在CO2环碳酸酯化反应中催化性能的研究
论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第1章 引言第11-36页
  1.1 CO_2利用的研究现状第11-12页
    1.1.1 作为有机化工产品中的基本碳源第11-12页
    1.1.2 其它用途第12页
    1.2. CO_2与环氧化合物合成环碳酸酯研究进展第12-21页
    1.2.1 CO_2与环氧化合物合成环碳酸酯均相催化体系第13-17页
      1.2.1.1 金属有机配合物均相催化第13-14页
      1.2.1.2 离子液体均相催化第14-16页
      1.2.1.3 金属盐均相催化第16-17页
    1.2.2 CO_2与环氧化合物合成环碳酸酯多相催化体系第17-21页
      1.2.2.1 金属氧化物催化第17-18页
      1.2.2.2 负载型材料催化第18-20页
      1.2.2.3 离子液体多相催化第20-21页
  1.3 金属-有机框架化合物(MOFs)第21-34页
    1.3.1 MOFs的特点第21-25页
      1.3.1.1 MOFs的结构特点第21-22页
      1.3.1.2 MOFs官能团的可修饰性第22-23页
      1.3.1.3 MOFs金属离子的可置换性第23-25页
    1.3.2 MOFs在CO_2气体吸附中的应用第25-26页
    1.3.3 MOFs在CO_2环碳酸酯化反应中的应用第26-34页
      1.3.3.1 金属位催化第26-29页
      1.3.3.2 金属位加有机官能团催化第29-34页
  1.4 选题意义和目的第34-36页
第2章 基于酰胺的双功能MOFs材料在CO_2环碳酸酯化反应中的应用第36-59页
  2.1 实验部分第36-40页
    2.1.1 材料的合成第36-38页
    2.1.2 材料的物理性能表征第38-39页
    2.1.3 材料的碱性催化性能表征第39页
    2.1.4 常压下CO_2环碳酸酯化反应第39-40页
    2.1.5 高压下CO_2环碳酸酯化反应第40页
  2.2 结果与讨论第40-58页
    2.2.1 材料结构描述第40-43页
    2.2.2 材料的物理性能表征分析第43-46页
    2.2.3 材料的碱性催化性能分析第46-49页
    2.2.4 常压下材料催化CO_2环碳酸酯化反应性能第49-52页
    2.2.5 高压下材料催化CO_2环碳酸酯化反应性能第52-58页
  2.3 本章小结第58-59页
第3章 氨基和酰胺双功能MOFs材料的后修饰及其在CO_2环碳酸酯化反应中的应用第59-72页
  3.1 实验部分第60-61页
    3.1.1 材料的合成第60页
    3.1.2 材料的物理性能表征第60页
    3.1.3 材料的碱性催化性能表征第60-61页
    3.1.4 高压下CO_2环碳酸酯化反应第61页
  3.2 结果与讨论第61-70页
    3.2.1 材料结构描述第61-62页
    3.2.2 材料的物理性能表征分析第62-66页
    3.2.3 材料的碱性催化性能分析第66-67页
    3.2.4 高压下材料催化CO_2环碳酸酯化反应性能第67-70页
  3.3 本章小结第70-72页
第4章 Lewis酸和碱金属离子双功能MOFs材料在CO_2环碳酸酯化反应中的应用第72-91页
  4.1 实验部分第73-75页
    4.1.1 材料的合成第73-74页
    4.1.2 材料的物理性能表征第74页
    4.1.3 材料的碱性催化性能表征第74-75页
    4.1.4 常压下CO_2环碳酸酯化反应第75页
    4.1.5 加压下CO_2环碳酸酯化反应第75页
  4.2 结果与讨论第75-89页
    4.2.1 材料结构描述第75-77页
    4.2.2 材料的物理性能表征分析第77-83页
    4.2.3 材料的碱性催化性能分析第83页
    4.2.4 常压下材料催化CO_2环碳酸酯化反应性能第83-85页
    4.2.5 加压下催化CO_2环碳酸酯化反应性能第85-89页
  4.3 本章小结第89-91页
第5章 结论与展望第91-93页
  5.1 结论第91-92页
  5.2 进一步工作的方向第92-93页
致谢第93-94页
参考文献第94-110页
攻读学位期间的研究成果第110页

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