1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel

50 42 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 50
Dung lượng 2,27 MB

Nội dung

Ngày đăng: 01/01/2021, 18:11

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
[7]. A. H. Lu, E. L. Salabas, Ferdi Schuth, Magnetic nanoparticles: synthesis, protection, functionalization, and application, Angewandte Chemie International Edition, 46 (8), 1222-1244, (2007) Sách, tạp chí
Tiêu đề: Angewandte Chemie International Edition
[8]. Hua Jiao, Gengsheng Jiao, and Junlong Wang, Preparation and Magnetic Properties of CuFe 2 O 4 Nanoparticles, Journal of Molecular Catalysis Chemical, 339, 24-31, (2011) Sách, tạp chí
Tiêu đề: Journal of Molecular Catalysis Chemical
[9]. John Mondal, Arindam Modak, Asim Bhaumik, Highly efficient mesoporous base catalyzed Knoevenagel condensation of different aromatic aldehydes with malononitrile and subsequent noncatalytic Diels-Alder reactions, Journal of Molecular Catalysis Chemical, 335, 236-241, (2011) Sách, tạp chí
Tiêu đề: Journal of Molecular Catalysis Chemical
[10]. M. J. Climent, A. Corma, S. Iborra, K. Epping, and A. Velty, Increasing the basicity and catalytic activity of hydrotalcites by different synthesis procedures, Journal of Catalysis, 225, 316–326, (2004) Sách, tạp chí
Tiêu đề: Journal of Catalysis
[11]. M. Momayezan, M. Ghashang, S. A. Hassanzadeh-Tabrizi, Barium aluminate nano-spheres grown on the surface of BaAl 2 O 4 : a versatile catalyst for the Knoevenagel condensation reaction of malononitrile with benzaldehyde, Bulgarian Chemical Communications, 47 (3), 809 – 815, (2015) Sách, tạp chí
Tiêu đề: Bulgarian Chemical Communications
[12]. Zhongjiao Ren, Weigud Cao, and Weiqi Tong, The Knoevenagel condensation reaction of aromatic aldehydes with malononitrile by grinding in the absence of solvents and catalysts, Synthetic communications, 32 (22), 3475–3479, (2002) Sách, tạp chí
Tiêu đề: Synthetic communications
[13]. Naglaa M. Abd El-Rahman, Ahmed A. El-Kateb, and Mohamed F. Mady, Simplified Approach to the Uncatalyzed Knoevenagel Condensation and Michael Addition Reactions in Water using Microwave Irradiation, Synthetic Communications, 37, 3961–3970, (2007) Sách, tạp chí
Tiêu đề: Synthetic Communications
[14]. A.Rajendran, C.karthikeyan, K. Rajathi, An Efficient Synthesis of Arylmethylidene derivatives Promoted by Pyridinium salyicylate Ionic Liquid, International Journal of ChemTech Research, 3 (2), 858-863, (2011) Sách, tạp chí
Tiêu đề: International Journal of ChemTech Research
[15]. Markku Mesilaakso, Analysis of the 'H and l3C{ 'H} NMR Spectral Parameters of the Tear Gases a-Chloroacetophenone, Dibenz [b,f][1,4] oxazepine, and 2-chlorobenzylidene Malononitrile, Magnetic Resonance in Chemistry, 34, 989-994, (1996) Sách, tạp chí
Tiêu đề: Magnetic Resonance in Chemistry
[2]. Ngụy Hữu Tâm, Công nghệ nano – Hiện trạng, thách thức và những siêu ý tưởng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, (2004) Khác
[5]. Nguyễn Đức Nghĩa, Hóa học nano – Công nghệ nền và vật liệu nguồn, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, (2007) Khác

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 2. Ảnh TEM của mẫu CuFe2O4 được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa. Nhóm Senapati đã kiểm tra về cách thu hồi và khả năng tái chế bằng cách thu  hồi chúng bằng một nam châm, tiếp tục dùng chúng làm chất xúc tác và thực hiện xúc  tác  lại  nhiều   - Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel
Hình 2. Ảnh TEM của mẫu CuFe2O4 được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa. Nhóm Senapati đã kiểm tra về cách thu hồi và khả năng tái chế bằng cách thu hồi chúng bằng một nam châm, tiếp tục dùng chúng làm chất xúc tác và thực hiện xúc tác lại nhiều (Trang 14)
Hình 1. Nhiễu xạ tia X của mẫu CuFe2O4 được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa [8] - Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel
Hình 1. Nhiễu xạ tia X của mẫu CuFe2O4 được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa [8] (Trang 14)
Hình 3. Kết quả đo độ từ hóa (VSM) của mẫu CuFe2O4 được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa [8] - Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel
Hình 3. Kết quả đo độ từ hóa (VSM) của mẫu CuFe2O4 được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa [8] (Trang 15)
Hình 4. Thu hồi nano từ ferrite đồng sau phản ứng. - Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel
Hình 4. Thu hồi nano từ ferrite đồng sau phản ứng (Trang 15)
Hình 6. Cơ chế phản ứng Knoevenagel giữa benzaldehyde và malononitrile với xúc tác CuFe2O4. - Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel
Hình 6. Cơ chế phản ứng Knoevenagel giữa benzaldehyde và malononitrile với xúc tác CuFe2O4 (Trang 16)
Hình 5. Phản ứng Knoevenagel [9]. - Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel
Hình 5. Phản ứng Knoevenagel [9] (Trang 16)
Bảng 1: Kết quả của phản ứng dùng xúc tác mao quản silica có nhóm chức amoni trong điều kiện khuấy từ  - Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel
Bảng 1 Kết quả của phản ứng dùng xúc tác mao quản silica có nhóm chức amoni trong điều kiện khuấy từ (Trang 17)
Hình 7. Sơ đồ tổng hợp theo Knoevenagel dùng xúc tác mao quản silica có nhóm chức amoni trong điều kiện khuấy từ  - Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel
Hình 7. Sơ đồ tổng hợp theo Knoevenagel dùng xúc tác mao quản silica có nhóm chức amoni trong điều kiện khuấy từ (Trang 17)
Hình 8. Sơ đồ tổng hợp theo Knoevenagel bằng phương pháp nghiền trong điều kiện không dung môi và chất xúc tác  - Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel
Hình 8. Sơ đồ tổng hợp theo Knoevenagel bằng phương pháp nghiền trong điều kiện không dung môi và chất xúc tác (Trang 18)
Hình 13. Kết quả ảnh TEM của mẫu xúc tác - Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel
Hình 13. Kết quả ảnh TEM của mẫu xúc tác (Trang 24)
Hình 12. Phổ đồ nhiễu xạ tia X của mẫu xúc tác - Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel
Hình 12. Phổ đồ nhiễu xạ tia X của mẫu xúc tác (Trang 24)
Hình 14. Kết quả đo VSM của mẫu xúc tác - Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel
Hình 14. Kết quả đo VSM của mẫu xúc tác (Trang 25)
Tiến hành chiếu xạ siêu â mở nhiệt độ phòng. Kết quả được trình bày ở Bảng 6. - Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel
i ến hành chiếu xạ siêu â mở nhiệt độ phòng. Kết quả được trình bày ở Bảng 6 (Trang 26)
Bảng 10: Khả năng tái sử dụng của xúc tác STT Tái sử dụng Hiệu suất (%)  - Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel
Bảng 10 Khả năng tái sử dụng của xúc tác STT Tái sử dụng Hiệu suất (%) (Trang 28)
Hình 16. Phổ 1H-NMR của chất 3A - Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel
Hình 16. Phổ 1H-NMR của chất 3A (Trang 30)
Kết quả quy kết trên phổ 13C-NMR của chất 3A được tóm tắt trong Bảng 14. Bảng 14. Quy kết các tín hiệu trong phổ 13C-NMR của chất 3A - Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel
t quả quy kết trên phổ 13C-NMR của chất 3A được tóm tắt trong Bảng 14. Bảng 14. Quy kết các tín hiệu trong phổ 13C-NMR của chất 3A (Trang 31)
Hình 18. Phổ 1H-NMR của chất 3B - Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel
Hình 18. Phổ 1H-NMR của chất 3B (Trang 32)
Bảng 15. Quy kết các tín hiệu trong phổ 1H-NMR của chất 3B - Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel
Bảng 15. Quy kết các tín hiệu trong phổ 1H-NMR của chất 3B (Trang 33)
Bảng 16. Quy kết các tín hiệu trong phổ 13C-NMR của chất 3B - Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel
Bảng 16. Quy kết các tín hiệu trong phổ 13C-NMR của chất 3B (Trang 34)
Từ Hình 20 ta thấy có 4 tín hiệu với cường độ tín hiệu là lần lượt là 1:2:1:1 ứng với 5 proton của hợp chất 3C - Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel
Hình 20 ta thấy có 4 tín hiệu với cường độ tín hiệu là lần lượt là 1:2:1:1 ứng với 5 proton của hợp chất 3C (Trang 35)
Hình 22. Phổ 1H-NMR của chất 3D - Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel
Hình 22. Phổ 1H-NMR của chất 3D (Trang 37)
Bảng 19: Quy kết các tín hiệu trong phổ 1H-NMR của chất 3D - Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel
Bảng 19 Quy kết các tín hiệu trong phổ 1H-NMR của chất 3D (Trang 37)
Hình 23. Phổ 13C-NMR của chất 3D 5.5 Hợp chất 3E: 2-(4-methoxyphenylmethylidene)malononitrile  - Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel
Hình 23. Phổ 13C-NMR của chất 3D 5.5 Hợp chất 3E: 2-(4-methoxyphenylmethylidene)malononitrile (Trang 38)
Bảng 21: Quy kết các tín hiệu trong phổ 1H-NMR của chất 3E - Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel
Bảng 21 Quy kết các tín hiệu trong phổ 1H-NMR của chất 3E (Trang 39)
Hình 25. Phổ 13C-NMR của chất 3E - Tổng hợp nano cufe2o4 và áp dụng xúc tác vào phản ứng ngưng tụ knoevenagel
Hình 25. Phổ 13C-NMR của chất 3E (Trang 40)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w