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文檔簡介
雙親性碳球負載納米鈀催化水相有機反應的研究的任務書任務書題目:雙親性碳球負載納米鈀催化水相有機反應的研究任務背景:納米材料具有小顆粒大小和高比表面積的特點,使得它們在催化反應中表現出優異的性能。而水相催化反應在精細有機合成中具有廣泛的應用前景,因為水是廉價且環境友好的反應介質。因此,將納米材料催化水相有機反應是一個備受關注的研究領域。在納米材料中,雙親性材料由于其親水性和疏水性的平衡具有特殊的性質,可以在水相催化反應中充當催化劑載體。此外,負載的納米鈀具有優秀的生物相容性、高催化活性和選擇性,是水相有機反應的理想催化劑。任務目的:本研究旨在制備雙親性碳球負載納米鈀催化劑并在水相環境中應用于有機反應中。具體研究內容包括:1.合成雙親性碳球材料并評價其在水中的分散性和穩定性。2.制備納米鈀,并探究其在水相有機反應中的催化效能。3.將納米鈀負載到雙親性碳球材料上并測試其催化性能。4.在催化劑的作用下研究水相有機反應的轉化率、選擇性以及反應動力學。任務內容:1.合成雙親性碳球材料。參考文獻:[1]M.Zhang,Q.Li,H.Liang,etal.Synthesisofmagnetitenanosphereswithtunablesizes[J].JournalofColloidandInterfaceScience,2007,312(1):80-85.[2]G.R.Zhang,X.Q.Wang,X.S.Tang,etal.Facilesynthesisofdouble-shelledmagneticmesoporoussilicaspheres[J].MicroporousandMesoporousMaterials,2015,202:112-119.2.制備納米鈀。參考文獻:[1]J.H.Jang,J.Kim,M.S.Seo,etal.SynthesisofHigh-QualityPdONanocrystalsbyControlofTemperatureandOxygenGasFlowRate[J].ChemistryofMaterials,2007,19(16):3983-3988.[2]Y.H.Jang,K.S.Kim,J.W.Park,etal.Microwave-AssistedSynthesisofPdNanoparticlesonReducedGrapheneOxideandTheirCatalyticPerformanceinSuzuki-MiyauraCouplingReactions[J].JournalofNanoscienceandNanotechnology,2018,18(8):5560-5564.3.將納米鈀負載到雙親性碳球材料上。參考文獻:[1]M.Zhang,Q.Li,H.Liang,etal.Effectiveimmobilizationofpalladiumnanoparticlesontopolydopamine-coatedmagneticFe3O4nanoparticlesandtheirreuseforcatalyzingtheSuzukicouplingreaction[J].AppliedSurfaceScience,2015,358:41-47.[2]X.B.Zhang,Y.H.Li,M.Gao,etal.AfacilesynthesisofPdnanoparticlesongrapheneoxideforcatalyticreactionsinwater[J].JournalofColloidandInterfaceScience,2015,460:88-94.4.研究水相有機反應的轉化率、選擇性以及反應動力學。參考文獻:[1]M.Yao,Z.Li,W.Gao,etal.Pd-nanoparticle-loadedN-dopedmesoporouscarbonasanefficientcatalystforSuzukicouplingreactionsinwater[J].JournalofColloidandInterfaceScience,2018,528:183-191.[2]W.Q.Ma,L.B.Chen,F.X.Wang,etal.One-PotCatalyticConversionofLignocelluloseinto5-HydroxymethylfurfuralbyaMagneticCarbon-SupportedNano-PalladiumCatalyst[J].ACSSustainableChemistry&Engineering,2016,4(2):960-969.任務進展及計劃:本研究的實驗主要分為以下四步:1.合成雙親性碳球材料。預計在兩周內完成。2.制備納米鈀。預計在一周內完成。3.將納米鈀負載到雙親性碳球材料上。預計在三周內完成。4.研究水相有機反應的催化效能。預計在四周內完成。之后,我們將分析實驗
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