以形貌可控高分子为硬模板,通过浸渍嵌入和化学剪裁方法制备模板高分子为载体的形貌和组成可控担载催化剂;利用"软模板"技术,通过界面聚合、自组装和化学剪裁,制备原位聚合高分子为载体的形貌和组成可控的担载催化剂;建立环境友好Baeyer-Villiger氧化催化体系,实现酮的氧化并将催化体系用于一些天然产物的合成。项目的完成,将提供形貌和和组成可控金属盐担载催化剂合成方法(可以扩展到金属氧化物、金属配合物及不对称金属配合物),解决载体催化剂活性组分容易流失的科学问题,提供简单、清洁、高效的固相催化Baeyer-Villiger氧化体系(可以扩展到其它催化体系),为一些药物中间体及农药中间体的合成提供符合现代绿色化学标准的新方法,促进我国药物合成化学、天然产物合成化学和农业化学的发展。
以形貌可控脱脂棉纤维作模板,异丙醇铝为铝源,通过溶胶-凝胶法制备得到多孔管状氧化铝,通过浸渍嵌入和化学剪裁方法制备得到模板高分子为载体的形貌和组成可控担载催化剂;用天然高分子海藻酸钠作为结构导向剂,通过原位氧化聚合法制备了聚吡咯/海藻酸钠(PPy/SA)纳米球,实现了载体材料形貌可控;通过原位氧化聚合吡咯法制备得到具有石墨烯微结构的纳米复合材料;建立了环境友好Baeyer-Villiger氧化催化体系;考察了所制备的材料在化学催化、电化学催化及超级电容器方面的性能。
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数据更新时间:2023-05-31
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