交联型聚合物负载铂纳米簇催化膜的制备表征及其在肉桂醛选择性加氢反应中的探索研究

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高分子负载催化剂,因其可以简化实验操作过程,有利于贵金属催化剂的回收和再生,环境污染小并且催化效率高,符合当今绿色化学的主题,因此被广泛用于固相有机合成中。本文制备了不同类型的交联型负载铂的高分子催化膜,并对其性能进行表征。将其应用于肉桂醛选择性加氢制备肉桂醇的反应中,以探讨不同交联度对催化反应的催化性能,及其与肉桂醇选择性的关系。具体包括以下几方面内容:1、以乙二醇为还原剂,聚甲基吡咯烷酮为稳定剂,用微波加热辐射法制备铂纳米簇,用TEM,XRD对其进行表征。结果表明微波辐射法制备的铂纳米簇稳定且分散均匀,粒径仅为3.7nm。另外,探讨了不同氢气压力下铂纳米簇对肉桂醛加氢反应的催化效果,用GC-MS对结果进行表征,证明当氢气压力为3MPa时,肉桂醛的转化率最高。2、用紫外光交联的方法制备不同交联度的SBS负载Pt的催化膜并探讨其对肉桂醛选择性加氢制备肉桂醇的催化效果。其中催化剂Pt纳米簇用微波法制备,膜载催化剂的负载量、光交联剂三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(TMPTA)和光引发剂二苯甲酮(BP)的用量均为3%。用色谱-质谱联用,XRD,紫外分光光度计对膜载催化剂和反应产物进行了表征,结果表明,随着交联度的增加,肉桂醇的催化选择性先增后减,紫外光光照80s时,负载膜交联度23.63%,肉桂醛转化率为91.46,肉桂醇选择性80.98%。质谱分析表明交联度大于30%后,催化产物中开始有膜分解产生的小分子杂质出现,并随交联度的进一步增大而增多;显微镜检测同时说明此时膜结构发生变化,造成肉桂醇选择性的降低。3、运用简单的包裹制备不同交联度的负载铂的壳聚糖/戊二醛交联催化膜,并探讨其对肉桂醛选择性加氢制备肉桂醇的催化效果。其中Pt纳米簇用微波法制备,催化膜的交联度由戊二醛(GA)含量来控制。XPS显示Pt与CS膜之间存在配位作用。紫外光谱表明GA和CS产生了交联,并且交联度随着GA含量的增加而增加。用气相色谱-质谱联用对实验结果进行表征,结果表明,随着交联度的增加,肉桂醛的转化率和肉桂醇的选择性均先增后降,这是因为交联后期催化膜中开始有游离戊二醛的存在,这点由GC-MS检测证实。戊二醛与壳聚糖的含量比为1:1.0时,交联度为57.32%,此时肉桂醛转化率为70.13%,肉桂醇选择性为84.27%。
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 高分子负载催化剂的简介第11-12页
        1.1.1 高分子负载催化剂的特点第11-12页
        1.1.2 高分子负载催化剂的类型第12页
    1.2 高分子负载催化剂的载体类型第12-18页
        1.2.1 壳聚糖简介第12-15页
        1.2.2 苯乙烯/丁二烯/苯乙烯嵌段共聚物(SBS)简介第15-18页
    1.3 纳米金属催化剂简介第18-19页
        1.3.1 纳米材料物理性质第18页
        1.3.2 纳米催化剂的制备方法第18-19页
    1.4 肉桂醛选择性加氢反应制备肉桂醇第19-22页
        1.4.1 肉桂醇的简介第19-20页
        1.4.2 肉桂醛的简介第20页
        1.4.3 肉桂醛选择性催化加氢合成肉桂醇的方法简介第20-21页
        1.4.4 非均相加氢催化剂的研究第21-22页
    1.5 本论文工作设想第22-24页
        1.5.1 课题研究背景第22-23页
        1.5.2 基本思路第23-24页
第二章 催化剂Pt 纳米簇的制备及对肉桂醛选择性加氢制备肉桂醛的催化性能研究第24-32页
    2.1 引言第24-25页
    2.2 实验部分第25-27页
        2.2.1 主要试剂与仪器第25页
        2.2.2 试剂准备及表征方法第25-26页
            2.2.2.1 试剂准备第25-26页
            2.2.2.2 透射电子显微镜(TEM)测试第26页
            2.2.2.3 X-射线衍射分析第26页
            2.2.2.4 气相色谱-质谱联用第26页
        2.2.3 实验方法第26-27页
            2.2.3.1 Pt 纳米簇的制备第26页
            2.2.3.2 肉桂醛加氢反应装置的组建第26-27页
            2.2.3.3 肉桂醛选择性加氢制备肉桂醛第27页
    2.3 结果与讨论第27-31页
        2.3.1 铂纳米簇的表征第27-28页
            2.3.1.1 铂纳米簇的透射电镜分析第27页
            2.3.1.2 铂纳米簇的X-射线衍射分析第27-28页
        2.3.2 肉桂醛加氢反应的表征第28-31页
            2.3.2.1 肉桂醛加氢反应结果的GC-MS 分析第28-30页
            2.3.2.2 不同氢气压力下的肉桂醛加氢反应结果分析第30-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 SBS 负载Pt 催化肉桂醛制备肉桂醇的研究第32-43页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 实验部分第33-36页
        3.2.1 主要试剂与仪器第33-34页
        3.2.2 试剂纯化及表征方法第34-35页
            3.2.2.1 试剂纯化第34页
            3.2.2.2 透射电子显微镜(TEM)测试第34页
            3.2.2.3 X-射线衍射分析第34-35页
            3.2.2.4 气相色谱-质谱联用第35页
            3.2.2.5 负载膜交联度的测试第35页
            3.2.2.6 显微镜测试第35页
        3.2.3 实验方法第35-36页
            3.2.3.1 Pt 纳米簇的制备(同2.2.3.1)第35页
            3.2.3.2 SBS 负载Pt 催化膜的制备第35页
            3.2.3.3 肉桂醛加氢反应第35-36页
    3.3 结果与讨论第36-42页
        3.3.1 催化剂的表征第36-37页
            3.3.1.1 透射电镜分析第36页
            3.3.1.2 X-射线衍射分析第36-37页
        3.3.2 苯乙烯/丁二烯/苯乙烯嵌段共聚物负载膜的表征第37-38页
            3.3.2.1 不同紫外光照时间下的SBS 膜的紫外分光光度计分析第37-38页
            3.3.2.2 不同紫外光照时间下的SBS 膜的显微镜分析第38页
        3.3.3 肉桂醛加氢反应结果的GC-MS 表征第38-41页
        3.3.4 不同交联度的SBS 负载膜对肉桂醛加氢催化性能的分析第41-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 壳聚糖交联度对肉桂醛选择性加氢反应的影响研究第43-54页
    4.1 引言第43页
    4.2 实验部分第43-46页
        4.2.1 主要试剂与仪器第43-44页
        4.2.2 试剂纯化及表征方法第44-45页
            4.2.2.1 试剂纯化第44页
            4.2.2.2 透射电子显微镜(TEM)分析第44页
            4.2.2.3 X-射线衍射分析第44-45页
            4.2.2.4 X-射线光电子能谱分析第45页
            4.2.2.5 气相色谱-质谱联用分析第45页
            4.2.2.6 傅里叶红外光谱分析第45页
            4.2.2.7 负载膜交联度的测试第45页
        4.2.3 实验方法第45-46页
            4.2.3.1 铂纳米簇的制备(同2.2.3.1)第45页
            4.2.3.2 不同交联度的壳聚糖膜的制备第45页
            4.2.3.3 肉桂醛加氢反应第45-46页
    4.3 结果与讨论第46-53页
        4.3.1 催化剂的表征第46页
            4.3.1.1 透射电镜分析第46页
            4.3.1.2 X-射线衍射分析第46页
        4.3.2 壳聚糖/戊二醛交联膜的表征第46-50页
            4.3.2.1 X-射线光电子能谱分析第47页
            4.3.2.2 壳聚糖/戊二醛交联催化膜的红外解析第47-48页
            4.3.2.3 壳聚糖/戊二醛交联催化膜的紫外分光光度计定性分析第48-49页
            4.3.2.4 壳聚糖/戊二醛交联催化膜的紫外分光光度计定量分析第49-50页
        4.3.3 肉桂醛加氢反应结果的GC-MS 表征第50-51页
        4.3.4 不同交联度的壳聚糖/戊二醛交联负载膜对肉桂醛加氢催化性 能的分析第51-53页
    4.4 本章小结第53-54页
结论第54-55页
参考文献第55-62页
致谢第62-63页
附录A 攻读硕士期间所发表在学术论文题目第63页
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