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绿色化学要求从源头上控制化学污染,包括采用无毒、无害原料和催化剂,设计清洁反应过程(如不使用或尽可能减少使用有机溶剂等),实现绿色化学的关健是催化剂。中孔分子筛的优越性在于它具有均一且可调的中孔孔径、稳定的骨架结构,具有一定壁厚且易于掺杂的无定型骨架组成和比表面积大且可修饰的内表面。表面修饰和骨架掺杂后的杂化介孔有机-无机杂化材料具有特殊的表面性质和孔壁结构,作为催化剂载体,其催化活性可以与均相催化剂媲美,又能够克服均相催化剂与产物分离难、无法重复使用的缺陷,代表着今后催化材料的一个发展方向。本论文采用模板技术合成了一系列具有不同结构的介孔SiO2材料和有机-无机杂化SiO2材料Ph-MCM-41、Ph-SBA-15、NH2C3H6-MCM-41以及Ph-Al-MCM-41,以此为载体,采用浸渍法和络合法引入金属离子,结合H2还原得到具有纳米介孔结构的金属催化剂。选择Ullmann碘苯偶联反应为探针,通过研制高效非均相催化剂,尝试以水代替有机溶剂,开辟在环境友好介质中进行清洁有机合成的新途经。结合催化剂表征和Ullmann反应动力学测定,阐述催化剂的构效关系和催化反应机理。主要内容如下: 1.采用水热法制备得具有六方结构的MCM-41、SBA-15、SBA-12材料以及具有四方结构的KIT-5、MCM-48、SBA-16材料和Al修饰的Al-MCM-41。应用于水介质中Ullmann反应的活性测试结果表明,以二维六方结构材料为载体制备的负载型Pd催化剂得率较好,显著优于Pd/SiO2,掺Al可提高水热稳定性,增加催化剂的套用次数。 2.采用共缩聚法制备了苯基修饰的Ph-MCM-41和Ph-SBA-15(修饰量可达到20%)。样品呈现有序六方介孔结构,有机基团均匀锚定在载体的硅墙上,具有比表面积大,孔径均一。以上述材料为载体,采用浸渍法并结合H2还原制备具有纳米介孔结构的负载型Pd催化剂。该类催化剂在碘苯Ullmann反应显示高活性和选择性。其中苯基修饰量为20%的Pd/Ph-MCM-41催化水中碘苯Ullmann反应10h后,联苯得率74%,且联苯的选择性高达99%;同样苯基修饰量为20%的Pd/Ph-SBA-15催化水中碘苯Ullmann反应10h后,联苯得率可达72%,且催化剂可重复套用3次,反应的转化率和选择性没有太大的变化。主要归因于催化