氨基磺酸-离子液体复合催化Aldol反应

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Aldol反应是合成β-羟基羰基化合物和构建C-C键的非常重要、有效的过程。因为这些化合物是有机合成中重要的中间体,在药物、农业、精细化工方面同样具有很好的应用[1]。但是,在催化Aldol反应的催化剂当中,大多数包含重金属或稀有金属,导致这些催化剂不是有毒,就是高成本,使得其应用具有很多缺点[2]。寻找一种高效的,绿色的催化体系一直是该反应研究的关键。氨基磺酸(NH2SO3H)是一种非挥发、不吸湿、无腐蚀、无色无味的晶体,它是以内盐的形式存在[3]。离子液体是一种完全由阴、阳离子构成的、在室温或接近室温下为液态的熔盐。大多数的离子液体不仅能够溶解氨基磺酸,而且还能够调节反应体系的酸度,使得这种催化体系能够形成反应过程的均相和分离的多相,简化反应操作,提高反应效率等优点。 本文首次利用氨基磺酸一离子液体复合体系催化Aldol反应的合成。
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在颗粒催化剂水平上合成分子筛膜可以大幅增加单位反应器体积内的膜装填面积、对膜层的完美性要求不高、易放大、不存在外部缺陷和密封问题、反应物和产物的输送可控等优势,这一概念已被科学工作者采用,并得到工业界的高度重视。自从Foley[1]等人首次提出在颗粒催化剂涂渍碳分子筛膜的筛分通道能有效提高反应的选择性后,少数科学工作者已制备涂渍沸石分子筛膜的颗粒催化剂,以达到提高对反应物或产物的选择性,例Vand
本文在已有的研究基础上,以晶相稳定的NiFe2O4纳米磁性粒子为磁核,通过反胶束方法将NiFe2O4纳米磁性粒子用SiO2完全包裹,形成磁性的SiO2/NiFe2O4(m-SN)纳米球;然后通过化学沉积的方法在磁性m-SN纳米球表面沉积一层TiO2壳,制备出蛋型结构的可磁分离的TiO2/SiO2/NiFe2O4(e-TSN)纳米球光催剂。这种新颖的蛋型纳米球具有良好的超顺磁性和较高的光催化活性。
利用太阳能分解水制氢是一种非常有前景的制氢途径,而将其规模实用化需要高效的可见光型催化材料[。InVO4具有相对较窄的禁带宽度,在可见光激发下具有分解水制氢活性,但其传统的固相合成法限制了其产氢效率。本研究采用醇热合成法并以碳纳米管为载体,创新性研究InVO4/CNTs光催化剂的制备及其光催化分解水制氢性能。
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乙醇作为清洁燃料或燃料添加剂越来越为人们所关注,但乙醇燃料车尾气中未完全燃烧的乙醇及乙醇燃烧的中间产物乙醛、乙醚、乙酸乙酯等[1]对环境有害,这些含氧化合物有很高的光化学活性[2],是生成光化学烟雾的主要前驱体之一。同时乙醛具有遗传毒性,也是致癌物质[3]。因此,乙醇燃料车的尾气净化是一个必须解决的问题。贵金属催化剂活性好,稳定性高,但价格昂贵,易中毒。因此,用过渡金属氧化物替代贵金属作为活性组分
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本文采用Me2SiCp2TiCl2/催化剂与MAO催化乙烯与1-己烯共聚合,考察了不同单体浓度,催化剂浓度,MAO/金属比等条件下的共聚合行为。
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