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【6h】

环己烯环氧化催化剂的合成、表征及其催化性能研究

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目录

文摘

英文文摘

1绪论

1.1环氧环己烷制备方法

1.2环氧环己烷用途

1.3环己烯环氧化用催化剂

1.4本项研究工作的目的及意义

2环己烯液相环氧化催化剂的研究与进展

2.1次卤酸(盐)及其衍生物环氧化法

2.2有机过氧酸环氧化法

2.3烷基过氧化氢环氧化法

2.4氧气环氧化法

2.5双氧水环氧化法

2.6高价金属或非金属酸盐环氧化法

2.7亚碘酰苯氧化法

2.8电化学环氧化法

2.9其它环氧化

2.10催化剂固载化

2.11结语

3环己烯催化环氧化研究预实验

3.1实验用主要仪器及药品

3.2分析与检测

3.3叔丁基过氧化氢的合成

3.4钒(Ⅴ)合乙酰丙酮的合成

3.5钼(VI)合乙酰丙酮的合成

3.6钼合(8-羟基喹啉)的合成

3.7环氧环己烷的合成

3.8环氧化催化剂的选择

3.9环氧环己烷合成过程影响因素讨论

3.10环氧环己烷合成条件优化

3.11本章小结

4高分子金属配合物的设计及构想

4.1高分子载体及其选择

4.2高分子配体的设计与选择

4.3 PS负载Mo金属络合物的制备方法构想

4.4 SiO2负载Mo配合物的制备方法构想

5 PS负载乙二胺系列钼配合物合成、表征及其催化性能

5.1实验主要仪器及药品

5.2分析与检测

5.3大孔聚苯乙烯-二乙烯苯白球的制备

5.4大孔PS树脂的氯甲基化

5.5 PS-en、PS-dien,PS-trien配体合成与表征

5.6 PS负载乙二胺系列Mo配合物合成

5.7 EDTA络合滴定法分析PS负载钼配合物中Mo

5.8 PS负载乙二胺系列钼配合物催化剂表征

5.9反应条件对PS接枝乙二胺过程的影响

5.10 PS负载乙二胺系列Mo配合物催化性能

5.11本章小结

6 PS负载乙二醇系列钼配合物合成、表征及催化性能

6.1实验主要仪器及药品

6.2分析与检测

6.3 PS负载乙二醇系列配体的合成与表征

6.4 PS负载乙二醇系列Mo配合物合成

6.5 PS负载乙二醇系列Mo配合物表征

6.6相转移催化在PS接枝PEG合成中的应用

6.7在环己烯环氧化反应中的催化活性

6.8本章小结

7 PS负载acac系列钼配合物合成、表征及催化性能

7.1实验主要仪器及药品

7.2分析与检测

7.3[PS-(OCH2CH2)nC1,n=1,2]的合成

7.4[PS-(OCH2CH2)n-acac,n=O,1,2]的合成

7.5[PS-(OCH2CH2)n-Mo,n=O,1,2]的合成

7.6合成过程一些因素的影响与讨论

7.7 PS-(OCH2CH2)n-acac-Mo催化剂结构表征

7.8 PS-(OCH2CH2)n-acac-Mo催化性能检测

7.9本章小结

8 PS负载含N、O原子配位钼配合物合成、表征及其催化性能

8.1实验主要仪器及药品

8.2分析与检测

8.3 PS负载乙醇胺Mo(Ⅵ)配合物合成与表征

8.4 PS负载乙二胺缩水杨醛Mo配合物的合成与表征

8.5反应条件对PS负载乙二胺缩水杨醛席夫碱过程的影响

8.6 PS负载乙二胺缩水杨醛席夫碱Mo配合物催化性能

8.7本章小结

9 SiO2键合乙二醇系列钼配合物合成、表征及催化性能

9.1实验主要仪器及药品

9.2分析与检测

9.3 SiO2键合乙二醇系列配体的合成与表征

9.4 SiO2键合乙二醇系列Mo配合物的合成与表征

9.5 SiO2键合乙二醇系列Mo配合物的可能结构

9.6 SiO2键合乙二醇系列Mo配合物催化环氧化活性

9.7本章小结

10 SiO2键合乙酰丙酮等Mo配合物合成、表征及其催化性能

10.1实验主要仪器及药品

10.2分析与检测

10.3 SiO2键合乙酰丙酮Mo(VI)配合物合成

10.4 SiO2键合乙醇胺Mo配合物合成

10.5 SiO2键合乙二胺Mo配合物合成

10.6 SiO2键合乙二醇Mo配合物合成

10.7 SiO2键合Mo配合物催化性能

10.8 MoO42-/SiO2的合成与表征

10.9 MoO4-2-/SiO2催化环氧化机理

1O.10 MoO4-2-/SiO2催化性能

10.11本章小结

11结论

致谢

参考文献

附件

附件1——环氧环己烷产品红外光谱图

附件2——环氧环己烷标准红外光谱图

附件3——攻读博士学位期间发表论文等情况

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摘要

该文以二乙烯基苯交联的大孔聚苯乙烯树脂及价廉易得的无机高分子材料SiO<,2>为载体,键合引入前期已筛选出的活性、选择性都很优良的Mo(Ⅵ)活性物种,合成出了一系列高分子Mo配合物并用于催化环己烯环氧化反应研究,进而筛选出了具有工业应用价值的多相催化剂品种,消除了均相催化剂的诸多缺陷,达到了催化剂反应后分离方便且能循环使用之目的.

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