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內容簡介: |
本书分三部分共八章,内容主要包括单中心催化剂的概念及产生背景,单中心催化剂与酶催化剂的相似性,单中心催化剂与负载型均相催化剂的区别;微孔开放结构作为单中心催化剂的性质及其在工业重要反应过程,如烷基化反应、酰化反应、硝化反应、醇脱水反应、MTO反应、烯烃选择性氧化及环氧化、烷烃末端基团选择性氧化及氨氧化等的实际应用;介绍了微孔SSHCs在大宗化学品合成、医药及精细化学品合成、生物质转化及尼龙合成的绿色化工开发中的应用;介孔开放结构作为单中心催化剂的性质及其在再生资源转化、烯烃环氧化反应等过程中的应用,负载型介孔单中心催化剂的性质及应用;手性纳米多孔单中心催化剂的性质、制备方法及在非对称加氢、环氧化反应中的应用;最后讨论了多核双金属纳米簇催化剂的本质、性质及其在加氢、氨氧化反应中的机理及应用。本书的突出特色是理论联系实际。
本书可作为高等院校及研究单位从事石油化工、工业催化、绿色化工、精细化工、医药中间体制备、生物质化学转化、新能源开发等科技人员的参考书,也可供相关领域的技术人员、管理人员参考使用。
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關於作者: |
张龙,长春工业大学化学工程学院,院长,博导,教授,天津大学博士生合作指导教师,多年从事催化精细有机合成教学与科研工作,主讲“化工原理”“化工专业英语”“催化原理”“精细有机合成”“化工传递过程”等课程,主持完成省级鉴定项目十项,其中国家星火计划项目一项,吉林省科委重点项目一项,国家的自然科学基金项目一项,获吉林省教科技进步三奖一项,申请国家专利一项,并获2002年日内瓦国际专利博览会金奖,在省级以上学术刊物发表论文四十余篇,SCI收录一篇,EI收录二篇,出版专著一部,曾被评为吉林省优秀青年骨干教师,吉林省跨世纪纲要技术带头人人选,长春市局级后备干部,吉林省化工学会学术委员会和精细化工专业委员会副主任,新能源和“化工科技”通讯编委,中国管理科学院特级研究员。
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目錄:
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第一部分 基础与背景
第一章 单中心多相催化剂的突出特点
参考文献
第二章 来自生物界的启示——酶与SSHC的相似性
2.1 溶菌酶及其序列的故事
2.2 杂化酶
2.3 固定化酶
2.4 酶和SSHCs的相似性
参考文献
第三章 单中心非均相催化剂与固载化均相催化剂的差异
3.1 历史背景概述
3.2 金属簇化合物用做分子母体来裁制金属纳米催化剂
3.3 表面有机金属化学(SOMC)的本质
3.4 基于自组装单层的高活性有机金属催化剂
3.5 具有优异活性的胶体锚接的有机金属催化剂
3.6 与单活性中心均相聚合催化剂的相似性
3.7 SSHCs的分类
参考文献
第二部分 微孔开放结构
第四章 用于新单中心非均相催化剂设计的微孔开放结构41
4.1引言
4.2 微孔SSHCs的突出特点
4.3 酸性微孔SSHCs的某些应用实例
4.4 B酸微孔SSHCs催化醇脱水反应:生产乙烯、丙烯及其他轻烯烃的环境友好路线
4.5 L酸微孔SSHCs用于系列选择性氧化过程
4.6 利用TAPO-5的系列反应过程
4.7 微孔固体中的氧化还原活性中心
4.8 利用量子化学计算探究微孔固体MnⅢ催化中心活化C-H的机理
4.9 双功能单中心微孔催化剂:己内酰胺(尼龙6前体)的无溶剂合成
4.10 负载在微孔主体上的单中心金属簇催化剂——反应环境对催化剂结构的影响
参考文献
第五章 单点非均相催化剂用于药物、农用化学品、精细化学品和大宗化学品的生产
5.1 前言
5.2 精细化学品和药品
5.3 使用SSHCs生产大宗化学品的环境友好氧化过程
5.4 基于微孔SSHCs的B酸催化大宗化学品的环境友好生产过程
5.5 基于Lewis酸微孔催化剂的转化过程
5.6 SSHCs催化酮类制备酯类的氧化反应
(Baeyer-Villiger Oxidations)
5.7 单活性点微孔催化剂在合成ε-己内酰胺和尼龙6新方法中的关键作用
5.8 小结
参考文献
第三部分 介孔开放结构
第六章 环氧化反应和可再生原料可持续利用,维生素E的中间体的
生产及乙烯转换为丙烯,无溶剂一步法合成酯类
6.1 前言
6.2 TiⅣ催化烯烃环氧化反应的性质和机理完整描述
6.3 单中心金属催化剂锚接到介孔二氧化硅上的其他范例
6.4 钛簇活性点用于生产维生素E(苯醌)的中间体
6.5 锚接到介孔二氧化硅上单活性中心金属配合物
6.6 三种官能团化的介孔二氧化硅基催化剂——乙烯到丙烯的高选择性转化
6.7 化学高效的杂化SSHCs
6.8 单活性点的多相和均相催化的共性
6.9 用于单活性中心催化剂制备的其他介孔材料
6.10 总结
参考文献
第七章 开发不对称转化反应的纳米空间
7.1 背景
7.2 手性分子筛该归于何处?
7.3 手性金属有机骨架材料(CMOFs)
7.4 负载SSHCs的介孔二氧化硅应用于不对称催化的开发
7.5 结论
参考文献
第八章 多核、双金属纳米簇催化剂
8.1 定义——纳米簇与纳米颗粒的区别
8.2 研究双金属纳米簇催化剂的意义
8.3 关注基于铂系元素(PGMs)的双金属催化剂的原因
8.4 温和条件下高活性双金属纳米簇催化剂选择加氢过程实例
8.5 含锡的双金属和三金属纳米簇催化剂:实验事实
8.6 量子计算分析
8.7 含有金、铂、钯和铷的纳米簇催化剂的比较
8.8 前景
参考文献
附录
索引
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