摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章绪论 | 第12-28页 |
1.1枝化型分子的介绍 | 第12-13页 |
1.1.1枝化聚合物的方法和发展 | 第12-13页 |
1.1.2枝化聚合物的应用 | 第13页 |
1.24-二甲氨基吡啶(DMAP)的介绍 | 第13-17页 |
1.2.1DMAP结构特点 | 第13-14页 |
1.2.2DMAP的催化性能 | 第14页 |
1.2.3催化反应类型 | 第14-17页 |
1.3负载化DMAP目前的研究现状 | 第17-24页 |
1.3.1负载化常见DMAP前体介绍 | 第18页 |
1.3.2有机载体负载化DMAP的制备 | 第18-21页 |
1.3.3以无机载体负载化DMAP的制备 | 第21-24页 |
1.3.4有机与无机载体负载化DMAP的对比 | 第24页 |
1.4本文的研究意义与内容 | 第24-28页 |
1.4.1研究意义 | 第24-25页 |
1.4.2研究内容 | 第25-28页 |
第二章以丙三醇为枝化剂共价结合负载DMAP及表征 | 第28-50页 |
2.1引言 | 第28页 |
2.2实验部分 | 第28-34页 |
2.2.1实验材料与仪器 | 第28-30页 |
2.2.2丙三醇枝化共价DMAP的合成路线 | 第30-31页 |
2.2.3环氧基功能化硅胶的制备 | 第31页 |
2.2.4多羟基功能化硅胶的制备 | 第31页 |
2.2.5多氯基功能化硅胶的制备 | 第31页 |
2.2.6丙三醇为枝化剂功能化硅胶共价固载DMAP的制备 | 第31页 |
2.2.7硅胶与多羟基硅胶羟基含量的测定 | 第31-32页 |
2.2.8环氧基含量测定 | 第32-33页 |
2.2.9枝化型负载DMAP负载量的测定 | 第33页 |
2.2.10枝化型负载DMAP的理化表征 | 第33-34页 |
2.3丙三醇枝化型硅胶负载DMAP制备工艺条件研究 | 第34-38页 |
2.3.1反应温度对环氧-醇加成反应枝化羟基含量的影响 | 第35页 |
2.3.2摩尔比对环氧-醇加成反应枝化羟基含量的影响 | 第35-36页 |
2.3.3反应时间对环氧-醇加成反应枝化羟基含量的影响 | 第36-37页 |
2.3.4搅拌速率对环氧-醇加成反应枝化羟基含量的影响 | 第37-38页 |
2.4探究N-烷基化反应的工艺条件 | 第38-43页 |
2.4.1反应温度对N-烷基化反应中DMAP负载量的影响 | 第38-39页 |
2.4.2反应时间对N-烷基化反应中DMAP负载量的影响 | 第39-40页 |
2.4.3碘化钾用量影响N-烷基化反应中DMAP负载量 | 第40-41页 |
2.4.4碳酸钾用量影响N-烷基化反应中DMAP负载量 | 第41-42页 |
2.4.5搅拌速率影响N-烷基化反应中DMAP负载量 | 第42-43页 |
2.5丙三醇枝化型负载化DMAP催化剂的表征 | 第43-47页 |
2.5.1FT-IR表征分析 | 第43-44页 |
2.5.2TG/DTG表征分析 | 第44-45页 |
2.5.3SEM表征分析 | 第45-46页 |
2.5.4比表面积分析 | 第46-47页 |
2.6丙三醇枝化型负载化DMAP的活性评价 | 第47-48页 |
2.7丙三醇枝化型负载化DMAP稳定性探究 | 第48页 |
2.8本章小结 | 第48-50页 |
第三章以山梨醇为枝化剂共价结合负载DMAP及表征 | 第50-68页 |
3.1引言 | 第50页 |
3.2实验部分 | 第50-52页 |
3.2.1实验材料与仪器 | 第50页 |
3.2.2山梨醇枝化共价DMAP的合成路线 | 第50-51页 |
3.2.3环氧基功能化硅胶的制备 | 第51页 |
3.2.4多羟基功能化硅胶的制备 | 第51页 |
3.2.5多氯基功能化硅胶的制备 | 第51-52页 |
3.2.6山梨醇为枝化剂功能化硅胶共价固载DMAP的制备 | 第52页 |
3.2.7硅胶与多羟基硅胶羟基含量的测定 | 第52页 |
3.2.8环氧基含量测定 | 第52页 |
3.2.9DMAP负载量测定 | 第52页 |
3.2.10负载化DMAP的表征 | 第52页 |
3.3枝化型负载DMAP的制备工艺 | 第52-56页 |
3.3.1反应温度对环氧-醇加成反应枝化羟基含量的影响 | 第53页 |
3.3.2底物摩尔比对环氧-醇加成反应枝化羟基含量的影响 | 第53-54页 |
3.3.3反应时间对环氧-醇加成反应枝化羟基含量的影响 | 第54-55页 |
3.3.4搅拌速率对环氧-醇加成反应枝化羟基含量的影响 | 第55-56页 |
3.4探究N-烷基化反应的工艺条件 | 第56-61页 |
3.4.1反应温度对N-烷基化反应中DMAP负载量的影响 | 第56-57页 |
3.4.2反应时间对N-烷基化反应中DMAP负载量的影响 | 第57-58页 |
3.4.3碘化钾用量对N-烷基化反应中DMAP负载量的影响 | 第58-59页 |
3.4.4碳酸钾用量对N-烷基化反应中DMAP负载量的影响 | 第59-60页 |
3.4.5搅拌速率对N-烷基化反应中DMAP负载量的影响 | 第60-61页 |
3.5山梨醇枝化型负载化DMAP催化剂的表征 | 第61-65页 |
3.5.1FT-IR表征分析 | 第61-62页 |
3.5.2TG/DTG表征分析 | 第62-63页 |
3.5.3SEM表征分析 | 第63-64页 |
3.5.4比表面积分析 | 第64-65页 |
3.6山梨醇枝化型负载DMAP的活性评价 | 第65-66页 |
3.7山梨醇枝化型负载DMAP的稳定性 | 第66页 |
3.8本章小结 | 第66-68页 |
第四章不同硅基载体枝化共价结合负载DMAP催化剂性能研究 | 第68-76页 |
4.1引言 | 第68页 |
4.2实验部分 | 第68-70页 |
4.2.1实验试剂与仪器 | 第68页 |
4.2.2维生素E的酰化反应过程 | 第68页 |
4.2.3不同载体催化剂的合成路线 | 第68-69页 |
4.2.4维生素E衍生物的合成 | 第69页 |
4.2.5DMAP负载量的测定 | 第69页 |
4.2.6高效液相色谱分析 | 第69-70页 |
4.3硅胶载体枝化型DMAP催化酰化反应的性能研究 | 第70-71页 |
4.3.1维生素E乙酸酯的合成 | 第70页 |
4.3.2维生素E琥珀酸酯的合成 | 第70-71页 |
4.4不同硅基载体合成枝化型DMAP催化乙酰化反应 | 第71-73页 |
4.4.1不同载体合成三种不同的催化剂 | 第71-72页 |
4.4.2不同硅基载体催化酰化反应活性研究 | 第72页 |
4.4.3不同硅基载体的的稳定性探究 | 第72-73页 |
4.5本章小结 | 第73-76页 |
结论与展望 | 第76-78页 |
结论 | 第76-77页 |
展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
攻读硕士研究生期间取得的科研成果 | 第88页 |