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酸功能化氨基醇类离子型催化剂催化环酮的Baeyer-Villiger氧化反应研究

发布时间:2023-05-25 02:15
  内酯类化合物是合成药物、染料和农药的重要中间体,具有广泛的应用价值,环内酯可以通过环酮类化合物发生Baeyer-Villiger氧化反应而得到。因此探究新型高效的环酮的Baeyer-Villiger氧化反应催化体系成为近些年来的研究热点。传统的Baeyer-Villiger氧化反应的氧化剂主要是过氧酸,但过氧酸具有副产物污染重、原子利用率低、高爆炸性等缺点,从绿色化学与原子经济性等方面考虑,以绿色低毒、副产物为水的H2O2取代过氧酸是发展的趋势。目前用于Baeyer-Villiger氧化反应的催化剂种类主要包括酸催化剂、配体化合物、水滑石类、过渡金属配合物和生物酶等。但催化剂的原料昂贵,合成过程较为复杂,对环酮的工艺反应条件要求苛刻,且环酮转化率普遍不高。生物酶催化剂具有较高的催化活性,但是要维持生物酶的高活性对操作条件要求十分严格,无法做到工业化生产。因此探究绿色环保且成本低廉的高效催化剂,用于在温和反应条件下催化环酮Baeyer-Villiger氧化反应是首要任务。本文设计合成了三类酸功能化氨基醇类离子型催化剂应用于催化环酮的Baeyer...

【文章页数】:92 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
abstract
前言
1 文献综述
    1.1 Baeyer-Villiger氧化重排反应简介
        1.1.1 Baeyer-Villiger重排氧化反应的发展史
        1.1.2 Baeyer-Villiger氧化重排反应的机理
        1.1.3 Baeyer-Villiger氧化反应的特点
        1.1.4 Baeyer-Villiger氧化反应的氧化剂
        1.1.5 Baeyer-Villiger氧化反应中的催化剂
    1.2 离子液体的研究进展
        1.2.1 离子液体简介
        1.2.2 离子液体的特点
        1.2.3 离子液体的应用
        1.2.4 杂多酸类离子液体简介
    1.3 选题背景及意义
2 酸功能化氨基醇类离子液体催化环酮Baeyer-Villiger氧化反应研究
    2.1 引言
    2.2 实验试剂与仪器
    2.3 酸功能化氨基醇类离子液体的制备方法
    2.4 酸功能化氨基醇类离子液体的表征及性能测试方法
    2.5 酸功能化氨基醇类离子液体催化环酮Baeyer-Villiger氧化反应
        2.5.1 实验步骤
        2.5.2 气相色谱的调试工作
    2.6 结果与讨论
        2.6.1 酸功能化氨基醇类离子液体催化剂的表征
        2.6.2 酸功能化氨基醇类离子液体的催化活性
        2.6.3 最佳工艺条件的筛选
        2.6.4 催化剂的循环利用
        2.6.5 [Pro-H]H2PW(12O
40
的底物适应性
        2.6.6 Baeyer-Villiger氧化反应机理
    2.7 本章小结
3 磺酸化氨基醇类离子型催化剂催化环酮Baeyer-Villiger氧化反应研究
    3.1 引言
    3.2 实验试剂与仪器
    3.3 磺酸化氨基醇类离子型催化剂的制备方法
    3.4 磺酸化氨基醇类离子型催化剂的表征及性能测试方法
    3.5 磺酸化氨基醇类离子型催化剂催化环酮Baeyer-Villiger氧化反应
        3.5.1 实验步骤
        3.5.2 气相色谱的调试工作
    3.6 结果与讨论
        3.6.1 磺酸化氨基醇类离子型催化剂的表征
        3.6.2 磺酸化氨基醇类离子型催化剂的催化活性
        3.6.3 最佳工艺条件的筛选
        3.6.4 催化剂的循环利用
        3.6.5 [Pro-ps]H2PW12O40 的底物适应性
    3.7 本章小结
4 金属掺杂的氨基醇杂多酸盐离子型催化剂催化环酮Baeyer-Villiger氧化反应研究
    4.1 引言
    4.2 实验试剂与仪器
    4.3 金属掺杂的氨基醇杂多酸盐离子型催化剂的制备方法
    4.4 金属掺杂的氨基醇杂多酸盐离子型催化剂的表征及性能测试方法
    4.5 金属掺杂的氨基醇杂多酸盐离子型催化剂催化环酮的Baeyer-Villiger氧化反应
        4.5.1 实验步骤
        4.5.2 气相色谱的调试工作
    4.6 结果与讨论
        4.6.1 金属掺杂的氨基醇杂多酸盐离子型催化剂的表征
        4.6.2 金属掺杂的氨基醇杂多酸盐离子型催化剂的催化活性
        4.6.3 最佳工艺条件的筛选
        4.6.4 催化剂的循环利用
        4.6.5 Ni[Pro-ps]PW12O40 的底物适应性
    4.7 本章小结
结论
参考文献
致谢
攻读硕士期间发表的论文



本文编号:3822736

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