过渡金属离子催化Ce(Ⅳ)氧化反应动力学及机理

过渡金属离子催化Ce(Ⅳ)氧化反应动力学及机理

论文摘要

本文采用分光光度法和氧化还原滴定法分别研究了酸性介质中过渡金属离子催化Ce(Ⅳ)氧化某些有机物的反应动力学,并用化学方法、红外光谱等多种现代分析手段鉴定、表征了氧化产物;通过对氧化产物及动力学数据的分析,推导出了相应的反应机理。在酸性介质中用分光光度法研究了铈(Ⅳ)离子在痕量钌(Ⅲ)离子催化作用下,于298-313K区间氧化四氢糠醇(THFA)的反应动力学。结果表明反应对铈(Ⅳ)离子为一级,对THFA和钌(Ⅲ)离子均为正分数级。准一级反应速率常数κobs随[HSO4-]增加而减小。在氮气保护下,反应能引发自由基聚合,反应中有自由基产生。在酸性介质中用氧化还原滴定法研究了铈(Ⅳ)离子在痕量钌(Ⅲ)离子催化作用下,于288-303K区间氧化1,2-丙二醇(PRD)的反应动力学。结果表明反应对铈(Ⅳ)离子为零级,对钌(Ⅲ)离子为一级,对PRD为负分数级。速率常数κobs随[H+]的增大而增大。反应中没有自由基产生。在酸性介质中用氧化还原滴定法研究了铈(Ⅳ)离子在痕量钌(Ⅲ)离子催化作用下,于298-313K区间氧化异丙醇(IPA)的反应动力学。结果表明反应对铈(Ⅳ)离子和钌(Ⅲ)离子均为一级,对IPA为零级。准一级反应速率常数κobs随[HSO4-]增加而减小,随[H+]的增大而增大。反应中没有自由基产生。在酸性介质中用氧化还原滴定法研究了铈(Ⅳ)离子在痕量铱(Ⅲ)离子催化作用下,于298~313K区间氧化乙醇胺的反应动力学。结果表明,反应对铈(Ⅳ)离子为一级,对铱(Ⅲ)离子也是一级,对乙醇胺(EAN)的反应级数为正分数级。准一级速率常数κobs,随[H+]和[HSO4-]增加而减小,反应中有自由基产生。在酸性介质中用氧化还原滴定法研究了铈(Ⅳ)离子在痕量铱(Ⅲ)离子催化作用下,于298-313K区间氧化1,2-丙二醇(PRD)的反应动力学。结果表明:反应对铈(Ⅳ)离子为一级,对铱(Ⅲ)离子是正分数级,对PRD的反应级数为正分数级。准一级速率常数κobs随[H+]增加而增加,随[HSO4-]增加而减小,反应中有自由基产生。在酸性介质中用氧化还原滴定法研究了铈(Ⅳ)离子在痕量铱(Ⅲ)离子催化作用下,于298-313K区间氧化乙二醇(EG)的反应动力学。结果表明反应对铈(Ⅳ)离子和铱(Ⅲ)离子均为一级,对EG为正分数级。准一级反应速率常数κobs随[HSO4-]增加而减小,随[H+]的增大而增大。反应中有自由基产生。在酸性介质中用氧化还原滴定法研究了铈(Ⅳ)离子在铬(Ⅲ)离子催化作用下,于303K-318K区间氧化甲酸的反应动力学。结果表明反应对铈(Ⅳ)和甲酸均为一级,准一级速率常数κobs随催化剂[Cr(Ⅲ)]增加而增大,亦随[H+]增加而增大,而随[HSO4-]增加而减小。反应中有自由基产生。通过κobs与[HSO4-]的依赖关系,并结合Ce(Ⅳ)在溶液中的平衡,找出上述各个反应体系的动力学活性物种多数为Ce(SO4)2。通过假设提出的反应机理能很好的解释实验现象,并求得不同温度下的速控步骤的速率常数及298K时的活化参数。此外,本文还借助紫外可见光谱对反应机理进行了佐证。上述系统研究为催化剂在工业生产中的应用以及分析化学中的定量分析提供了一定的理论依据。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 引言
  • 1.1 催化氧化动力学
  • 1.1.1 催化氧化动力学国内外研究现况
  • 4)2为氧化剂的催化氧化动力学机理'>1.1.2 Ce(SO42为氧化剂的催化氧化动力学机理
  • 1.1.3 反应活性物种的存在形式
  • 1.2 反应动力学研究技术
  • 1.2.1 反应过程的追踪
  • 1.2.2 反应中间体的鉴别
  • 1.2.3 反应产物的鉴定
  • 1.3 动力学基本理论及反应机理
  • 1.3.1 反应动力学方程
  • 1.3.2 动力学简化方法
  • 1.3.3 过渡态理论与反应的活化参数
  • 1.4 本文主要研究的内容和创新点及研究的意义
  • 1.4.1 主要研究内容
  • 1.4.2 创新点
  • 1.4.3 研究的意义
  • 第2章 钌(Ⅲ)离子催化铈(Ⅳ)离子氧化反应动力学及机理
  • 2.1 钌(Ⅲ)离子催化铈(Ⅳ)离子氧化四氢糠醇的反应动力学及机理
  • 2.1.1 实验部分
  • 2.1.2 结果与讨论
  • 2.1.3 反应机理
  • 2.2 钌(Ⅲ)离子催化铈(Ⅳ)离子氧化1,2-丙二醇的反应动力学及机理
  • 2.2.1 实验部分
  • 2.2.2 结果与讨论
  • 2.2.3 反应机理
  • 2.3 钌(Ⅲ)离子催化铈(Ⅳ)离子氧化异丙醇的反应动力学及机理
  • 2.3.1 实验部分
  • 2.3.2 结果与讨论
  • 2.3.3 反应机理
  • 2.4 本章小结
  • 第3章 铱(Ⅲ)催化铈(Ⅳ)氧化反应动力学机理
  • 3.1 铱(Ⅲ)离子催化铈(Ⅳ)离子氧化乙醇胺的反应动力学及机理
  • 3.1.1 实验部分
  • 3.1.2 结果与讨论
  • 3.1.3 反应机理
  • 3.2 铱(Ⅲ)离子催化铈(Ⅳ)离子氧化1,2-丙二醇的反应动力学机理
  • 3.2.1 实验部分
  • 3.2.2 结果与讨论
  • 3.2.3 反应机理
  • 3.3 铱(Ⅲ)离子催化铈(Ⅳ)离子氧化乙二醇的反应动力学及机理
  • 3.3.1 实验部分
  • 3.3.2 结果与讨论
  • 3.3.3 反应机理
  • 3.4 本章小结
  • 第4章 铬(Ⅲ)催化铈(Ⅳ)氧化双核配合物反应机理
  • 4.1 铬(Ⅲ)离子催化的铈(Ⅳ)氧化甲酸的双核配合物反应机理
  • 4.1.1 实验部分
  • 4.1.2 结果与讨论
  • 4.1.3 反应机理
  • 第5章 结论与展望
  • 参考文献
  • 附录
  • 致谢
  • 相关论文文献

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