金属有机骨架(MOF)衍生物的制备及其催化应用
金属有机骨架材料论文 金属有机骨架衍生物材料论文 苯乙烯环氧化反应论文 苯甲醛缩合反应论文 转化率论
论文详情
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-29页 |
1.1 金属有机骨架材料简介 | 第9-14页 |
1.2 合成MOF材料的主要方法 | 第14-16页 |
1.2.1 扩散法 | 第14页 |
1.2.2 超声法 | 第14-15页 |
1.2.3 溶剂热法 | 第15页 |
1.2.4 机械法 | 第15页 |
1.2.5 层层自组装法 | 第15-16页 |
1.3 MOF材料的特性 | 第16-17页 |
1.3.1 多孔性和大的比表面积 | 第16页 |
1.3.2 结构与功能多样性 | 第16-17页 |
1.3.3 不饱和的金属位点 | 第17页 |
1.4 MOF材料的应用 | 第17-20页 |
1.4.1 MOF材料在催化反应中的应用 | 第17-19页 |
1.4.2 MOF材料在气体吸附和选择性分离方面的应用 | 第19-20页 |
1.4.3 MOF材料在生物医药方面的应用 | 第20页 |
1.4.4 MOF材料在其他领域的应用 | 第20页 |
1.5 MOF衍生材料的研究进展 | 第20-28页 |
1.5.1 负载型MOF衍生物的设计及应用 | 第21-23页 |
1.5.2 包覆型MOF衍生物的设计及应用 | 第23-25页 |
1.5.3 牺牲模版型MOF衍生物的设计及应用 | 第25-28页 |
1.6 本论文的目的、意义及研究内容 | 第28-29页 |
第二章 多组分MOF衍生物的设计及其在苯乙烯环氧化催化反应的应用 | 第29-49页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 实验部分 | 第29-33页 |
2.2.1 实验药品及试剂 | 第29-30页 |
2.2.2 实验仪器 | 第30页 |
2.2.3 实验的设计思路 | 第30-31页 |
2.2.4 合成ZIF-67 | 第31页 |
2.2.5 合成ZIF-8 | 第31页 |
2.2.6 合成多组分MOF | 第31-32页 |
2.2.7 合成ZIF-67衍生物 | 第32页 |
2.2.8 合成多组分MOF衍生物 | 第32页 |
2.2.9 苯乙烯环氧化催化性能测试 | 第32页 |
2.2.10 表征仪器 | 第32-33页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第33-46页 |
2.3.1 ZIF-67的形貌及其结构表征 | 第33页 |
2.3.2 ZIF-8的形貌及其结构表征 | 第33-34页 |
2.3.3 多组分MOF的形貌及其结构表征 | 第34-35页 |
2.3.4 ZIF-67衍生物的形貌及其结构表征 | 第35-36页 |
2.3.5 多组分MOF衍生物的形貌及其结构表征 | 第36-41页 |
2.3.6 苯乙烯环氧化催化性能表征 | 第41-45页 |
2.3.7 苯乙烯环氧化催化反应后催化剂的形貌及其结构表征 | 第45-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-49页 |
第三章 Cu-SIP-3衍生物的设计及其在苯甲醛缩合反应的应用 | 第49-69页 |
3.1 引言 | 第49-50页 |
3.2 实验部分 | 第50-53页 |
3.2.1 实验药品及试剂 | 第50页 |
3.2.2 实验仪器 | 第50-51页 |
3.2.3 实验的设计思路 | 第51-52页 |
3.2.4合成Cu-SIP-3 | 第52页 |
3.2.5 合成CuSIP配位化合物 | 第52页 |
3.2.6 合成CuBTC配位化合物 | 第52页 |
3.2.7 苯甲醛缩合反应的催化性能测试 | 第52页 |
3.2.8 合成Pt/CuSIP配位化合物 | 第52页 |
3.2.9 表征仪器 | 第52-53页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第53-67页 |
3.3.1 Cu-SIP-3的形貌及其结构表征 | 第53页 |
3.3.2 CuSIP配位化合物的形貌及其表征 | 第53-55页 |
3.3.3 CuBTC配位化合物的形貌及其结构表征 | 第55页 |
3.3.4 苯甲醛缩合反应的催化性能表征 | 第55-61页 |
3.3.5 苯甲醛缩合反应后催化剂的形貌及其结构测试 | 第61-65页 |
3.3.6 Pt/CuSIP配位化合物的形貌及其结构表征 | 第65-67页 |
3.4 本章小结 | 第67-69页 |
结论与展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-83页 |
攻读硕士期间的研究成果 | 第83-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
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