双功能Salen型配合物催化二氧化碳与环氧丙烷反应的研究

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温室气体二氧化碳作为影响环境温度变化主要组分之一,但是二氧化碳本身具有无毒,不可燃,低廉等特点,同时二氧化碳也是地球上储量最丰富的碳一资源之一,所以工业上常将二氧化碳用于有机合成的原料。工业上可以将CO_2转化成具有高附加值的化工产品,作为固定CO_2的方式之一。并利用二氧化碳与环氧化物通过环加成催化反应合成碳酸丙烯酯一直是研究的热点。而碳酸丙烯酯作为一种良好的溶剂,广泛应用于电池,替代有机溶剂等方面。本文设计并合成了6种Salen型配体,用红外光谱(FT-IR)、质谱(MS)、元素分析以及核磁共振
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环氧树脂由于优良的耐水性、耐溶剂性和耐化学腐蚀性,并且固化收缩率低,粘结强度高,具有良好的力学性能和介电性能,因此在防腐蚀涂料,微电子包装材料,粘合剂和复合材料等领域有着广泛的应用。但是环氧树脂的易燃性是它的主要缺点,始终威胁着人们的生命和财产安全,并限制了其在许多领域的有效应用。因此有必要对环氧树脂进行改性,以提升环氧树脂材料在实际应用中的火灾安全性。本文从分子设计的角度出发,将磷、氮、硅等元素
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骨组织工程是近几年发展起来的治疗骨疾病的有效措施之一,种子细胞、生长因子和支架材料是骨组织工程的三大关键要素。其中,组织工程支架必须具有模拟天然骨组织细胞外基质(ECM)的结构和成分以促进细胞的黏附、增殖和分化,进而实现骨缺损的修复和再生。因此用于制备骨组织工程支架的材料应根据其生物相容性、生物降解性和机械性能等进行严格地选材。人工合成高分子材料聚乳酸(PLA)由于具有良好的生物相容性、降解产物无
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由于化石燃料的大量使用,导致了自然界中的碳平衡遭受破坏。如何缓解CO_2过度排放所带来的诸多环境问题,是近几十年来全球共同的目标。在常压温和条件下将CO_2转化成高附加值的碳化合物是一箭双雕的策略。其中,电催化还原法不仅反应条件温和(常温常压),可充分利用难以传输的新能源电能,电解质可回收且其产物具有较高的经济价值等特点也引起广泛研究。此外,在常压条件下将CO_2与环氧化物进行环加成反应转化为高附
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用电化学方法将CO_2转化为有用的化学品是一种颇具潜力的解决CO_2温室效应等环境污染问题变废为宝的方法之一。然而CO_2中C=O化学键十分稳定(806 KJ mol~(-1)),而且CO_2转化过程存在竞争性反应如析氢反应(HER)将导致电化学CO_2还原反应(CO_2RR)效率和选择性降低。因此,研发高转化率、高选择性、高稳定性的催化剂成为解决CO_2高效转化的关键性问题。本文以价格低廉的炭黑
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