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腈纶纤维基非均相催化剂合成方法电子书

在柔性有机材料表层构建具有特定催化选择性的“准液相微环境”

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作       者:*宇

出  版  社:化学工业出版社

出版时间:2021-10-01

字       数:10.2万

所属分类: 科技 > 工业技术 > 重工业

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内容简介 本书详细介绍了腈纶纤维基非均相催化剂的制备、表征、应用及活性调控方法。简述了固载催化研究的意义及发展现状;研究了纤维催化微环境对功能基催化活性的影响;以及纤维催化微环境的亲、疏水性调控及应用;协同催化微环境的构建和应用。本书内容为在柔性有机材料表层构建具有特定催化选择性的“准液相微环境”,提供了重要的实验方法和理论支持。 本书可作为化学、化工、材料等专业的学习用书,也可供科研技术人员参考阅读。  <br/>【推荐语】<br/>在柔性有机材料表层构建具有特定催化选择性的“准液相微环境”<br/>【作者】<br/>宇,中原工学院,讲师,作者博士期间及参加工作以来近一直致力于腈纶纤维基非均相催化剂表面微环境的构建与调控及其催化有机反应应,对于腈纶纤维催化剂的修饰、功能化及催化应用等方面具有丰富的经验。作者现主持相关省部级科研基金1项,参与省部级以上基金6项,并以首作者身份共发表SCI论文8篇,其中SCI二区以上5篇。这些研究成果对本书的撰写提供了实验基础和理论支撑。<br/>
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内容简介

版权页

前言

第1章 绪论

1.1 固载催化

1.1.1 固载催化简介

1.1.2 常用固载方法

1.1.3 固载催化剂不同载体的应用

1.2 腈纶纤维简介

1.3 依据与研究内容

第2章 富氨基吡啶微环境腈纶纤维催化剂的制备及其高效催化水相Gewald反应的应用

2.1 富氨基吡啶非均相催化剂概述

2.2 设计思路

2.3 实验准备

2.3.1 原料和仪器

2.3.2 纤维催化剂的合成

2.3.3 纤维催化剂修饰程度的确定

2.3.4 部分底物的合成

2.3.5 纤维催化Gewald反应的一般步骤

2.4 合成研究

2.4.1 纤维催化剂的合成

2.4.2 催化剂的表征

2.4.3 不同催化剂活性对比

2.4.4 催化机理

2.4.5 反应条件优化

2.4.6 底物扩展

2.4.7 循环性测试和放大实验

2.4.8 不同文献比较

2.5 合成化合物的物理性质和核磁数据

2.6 经验分析

第3章 叔胺功能化腈纶纤维催化剂表面微环境的调控及其催化活性的研究

3.1 催化剂活性调控概述

3.2 设计思路

3.3 实验准备

3.3.1 原料和仪器

3.3.2 纤维催化剂的合成

3.3.3 纤维催化剂修饰程度的确定

3.3.4 纤维催化氰基化反应的一般步骤

3.3.5 纤维催化氰基化反应简单流动化学一般步骤

3.3.6 纤维催化氰基化反应动力学研究

3.3.7 纤维催化氰基化反应过程中CN^-的鉴定

3.4 合成研究

3.4.1 纤维催化剂的合成

3.4.2 催化剂的表征

3.4.3 纤维催化氰基化反应的条件优化

3.4.4 纤维催化氰基化反应动力学研究

3.4.5 反应机理的提出和验证

3.4.6 底物扩展

3.4.7 循环性测试和放大实验

3.4.8 流动化学测试

3.4.9 不同文献对比

3.5 合成化合物的物理性质和核磁数据

3.6 经验分析

第4章 疏水性席夫碱-铜(Ⅱ)功能化腈纶纤维催化剂的合成及其一锅法合成1,2,3-唑类化合物和炔丙胺类化合物的应用

4.1 多组分反应催化概述

4.2 设计思路

4.3 实验准备

4.3.1 原料和仪器

4.3.2 原料的合成

4.3.3 纤维催化剂的合成

4.3.4 腈纶纤维固载铜催化CuAAC反应和A3反应的一般步骤

4.4 合成研究

4.4.1 纤维催化剂的合成

4.4.2 催化剂的表征

4.4.3 纤维催化CuAAC反应条件优化

4.4.4 纤维催化CuAAC反应底物拓展

4.4.5 PAN_(S2)F-Cu在A3反应中的应用

4.4.6 PAN_(S2)F-Cu催化A3反应底物拓展

4.4.7 PAN_(S2)F-Cu纤维催化CuAAC和A3反应机理的提出

4.4.8 PAN_(S2)F-Cu纤维催化CuAAC和A3反应放大实验

4.4.9 PAN_(S2)F-Cu纤维催化的浸出和循环实验

4.4.10 不同催化体系的对比

4.5 合成化合物的物理性质和核磁数据

4.6 经验分析

第5章 双功能腈纶纤维微环境的构造及其催化性能研究

5.1 α,β-不饱和酸酯与固载协同催化剂概述

5.1.1 α,β-不饱和酸酯的合成

5.1.2 固载协同催化剂

5.2 设计思路

5.3 实验准备

5.3.1 原料和仪器

5.3.2 原料的合成

5.3.3 纤维催化剂的合成

5.3.4 纤维催化Doebner-Knoevenagel反应的一般步骤

5.4 合成研究

5.4.1 纤维催化剂的合成

5.4.2 催化剂的表征

5.4.3 不同催化剂对Doebner-Knoevenagel反应的催化活性

5.4.4 PAN_(PD)F_(Ⅱ/Ⅰ)协同催化Doebner-Knoevenagel反应机理的提出

5.4.5 PAN_(PD)F_(Ⅱ/Ⅰ)催化Doebner-Knoevenagel反应的条件优化

5.4.6 底物拓展

5.4.7 放大实验和催化剂循环能力测试

5.5 产物的核磁数据

5.6 经验分析

第6章 双功能腈纶纤维温和条件下催化环氧氯丙烷固定二氧化碳研究

6.1 二氧化碳化学固定为环碳酸酯概述

6.2 设计思路

6.3 实验准备

6.3.1 原料和仪器

6.3.2 原料的合成

6.3.3 纤维催化剂的合成

6.3.4 纤维催化环氧氯丙烷固定二氧化碳反应的一般步骤

6.4 合成研究

6.4.1 纤维催化剂的合成

6.4.2 催化剂的表征

6.4.3 不同催化剂的催化活性

6.4.4 反应机理的提出

6.4.5 PAN_(BD)F催化环氧氯丙烷固定二氧化碳反应的条件优化

6.4.6 催化剂循环能力测试

6.5 产物的核磁数据

6.6 经验分析

第7章 腈纶纤维基非均相催化剂合成方法及展望

参考文献

附录 部分代表性化合物的NMR谱

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