化学工业出版社官方旗舰店店铺主页二维码
化学工业出版社官方旗舰店 微信认证
微信扫描二维码,访问我们的微信店铺
你可以使用微信联系我们,随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...

绿色电化学合成--电化学丛书

62.40
运费: 免运费
绿色电化学合成--电化学丛书 商品图0
绿色电化学合成--电化学丛书 商品缩略图0

商品详情

书名:绿色电化学合成
定价:78.0
ISBN:9787122251589
作者:马淳安 等编著
版次:1
出版时间:2016-05

内容提要:

商品名称:

绿色电化学合成 

营销书名:

绿色合成新技术,一线专家几十年科研总结 

作者:

马淳安 等编著 

定价:

78.00 

本店价格:

 

折扣:

 

ISBN:

978-7-122-25158-9 

关键字:

电化学;无机电化学合成;有机电化学合成;电化学聚合反应;离子液体中的电化学合成;电合成反应器;电极材料;隔膜材料 

重量:

456克 

出版社:

化学工业出版社


开本:

16 

装帧:

精 

出版时间:

2016年05月 

版次:

页码:

205 

印次:

《绿色电化学合成》作者是是国内有机电化学合成领域的主要学术带头人,全书内容接触本学科的研究前沿,既有理论探讨,又有应用实例,既是前人研究工作的总结,又是作者长期科研工作的结晶。目前图书市场并无同类书。

本书全面系统地介绍了电化学合成的理论、方法和应用。全书共7章,首先介绍电化学合成的基本理论、研究方法、电合成反应器、电极材料、隔膜材料、性能评价方法等,然后重点阐述了无机电化学合成、有机电化学合成、电化学聚合反应、离子液体中的电化学合成等方面的基本方法及其节能减排特性。
本书可供化学、化工及电化学、有机化学、精细化工、应用化学和药物研究等领域的科研工作者、工程技术人员参考和阅读,同时也可供高校相关专业的师生作为教学参考。

马淳安,现任浙江工业大学副校长、校学术委员会副主任,绿色化学合成技术国家重点实验室培育基地主任,浙江省应用化学重中之重学科带头人,化学工程与技术一级学科博士点负责人,应用化学硕士点与博士点负责人等职。一直从事电化学和电化学工程领域的教学和科研等工作,是浙江工业大学电化学工程专业的主要创始人之一,是国内有机电化学合成领域的主要学术带头人。

《电化学丛书》的策划与出版,可以说是电化学科学大好发展形势下的“有识之举”,其中包括如下两个方面的意义。
首先,从基础学科的发展看,电化学一般被认为是隶属物理化学(二级学科)的一门三级学科,其发展重点往往从属物理化学的发展重点。例如,电化学发展早期从属原子分子学说的发展(如法拉第定律和电化学当量);19世纪起则依附化学热力学的发展而着重电化学热力学的发展(如能斯特公式和电解质理论)。20世纪40年代后,“电极过程动力学”异军突起,曾领风骚四五十年。约从20世纪80年代起,形势又有新的变化:一方面是固体物理理论和第一性原理计算方法的更广泛应用与取得实用性成果;另一方面是对具有各种特殊功能的新材料的迫切要求与大量新材料的制备合成。一门以综合材料学基本理论、实验方法与计算方法为基础的电化学新学科似乎正在形成。在《电化学丛书》的选题中,显然也反映了这一重大形势发展。
其次,电化学从诞生初期起就是一门与实际紧密结合的学科,这一学科在解决当代人类持续性发展“世纪性难题”(能源与环境)征途中重要性位置的提升和受到期待之热切,的确令人印象深刻。可以不夸张地说,从历史发展看,电化学当今所受到的重视是空前的。探讨如何利用这一大好形势发展电化学在各方面的应用,以及结合应用研究发展学科,应该是《电化学丛书》不容推脱的任务。另一方面,尽管形势大好,我仍然期望各位编委在介绍和讨论发展电化学科学和技术以解决人类持续发展难题时,要有大家风度,即对电化学科学和技术的优点、特点、难点和缺点的介绍要“面面俱到”,切不可“卖瓜的只说瓜甜”,反而贻笑大方。
《电化学丛书》的编撰和发行还反映了电化学科学发展形势大好的另一重要方面,即我国电化学人才发展之兴旺。丛书各分册均由该领域学有专攻的科学家执笔。可以期望:各分册将不仅能在较高水平上梳理各分支学科的框架与发展,同时也将提供较系统的材料,供读者了解我国学者的工作与取得的成就。
总之,我热切希望《电化学丛书》的策划与出版将使我国电化学科学书籍跃进至新的水平。

查全性
(中国科学院院士)
二〇一〇年夏于珞珈山

 

第1章绪论 
1.1电化学合成与环境1 
1.1.1人类生存的物质需求与环境之间的矛盾1 
1.1.2绿色电化学合成的意义3 
1.2绿色电化学合成的主要对象4 
1.3电化学合成的主要优点5 
参考文献5 
第2章电化学合成的理论基础 
2.1电化学热力学7 
2.1.1电动势与理论分解电压7 
2.1.2平衡电极电位9 
2.2不可逆电极过程10 
2.2.1电极的极化11 
2.2.2电化学反应的工作电压11 
2.2.3电极过程的基本历程与速率控制步骤12 
2.2.4电极反应过程的特征13 
2.2.5电极反应速率的表示方法13 
2.3电化学合成的质量因素14 
2.3.1电流效率14 
2.3.2电解槽工作电压和电压效率15 
2.3.3电解能耗及电能效率18 
2.3.4转化率和产物收率19 
2.3.5比电极面积和时空产率21 
参考文献22 
第3章电化学合成技术 
3.1电解装置和电解方式23 
3.1.1电解装置23 
3.1.2电解方式24 
3.2电化学反应器28 
3.2.1电解槽的基本特征和要求28 
3.2.2电解槽的分类29 
3.2.3电解槽的联结与组合40 
3.2.4电化学反应器的设计42 
3.3电极材料46 
3.3.1电化学合成中所用的电极材料46 
3.3.2电极材料对有机电合成反应选择性的影响51 
3.3.3电极材料选用的依据52 
3.4隔膜材料55 
3.4.1隔膜种类及要求55 
3.4.2多孔性隔膜56 
3.4.3离子交换膜58 
3.5介质64 
3.5.1溶剂65 
3.5.2支持电解质68 
参考文献70 
第4章无机电化学合成 
4.1氯碱工业73 
4.1.1生产原理及工艺73 
4.1.2离子膜法制碱生产技术76 
4.1.3中国氯碱工业的发展及高新(节能)生产技术80 
4.2无机电氧化合成82 
4.2.1臭氧82 
4.2.2次氯酸盐、氯酸盐和二氧化氯87 
4.2.3高氯酸盐95 
4.2.4二氧化锰96 
4.2.5高锰酸钾98 
4.2.6过氧化氢99 
4.2.7氟101 
4.3无机电还原合成102 
4.3.1氧阴极电还原制过氧化氢102 
4.3.2水电解制氢103 
4.3.3金属的电解提取与精炼106 
参考文献111 
第5章有机电化学合成 
5.1有机电氧化合成114 
5.1.1电化学阳极卤化反应115 
5.1.2烯烃的阳极氧化反应118 
5.1.3芳香族化合物的阳极反应118 
5.1.4杂环化合物的氧化反应121 
5.1.5羰基化合物的氧化反应122 
5.1.6醇和脂肪族醚的阳极氧化反应123 
5.1.7含硫化合物的氧化反应123 
5.1.8阳极氧化反应的工业应用实例124 
5.2有机电还原合成125 
5.2.1不饱和烃的阴极还原反应125 
5.2.2芳香族化合物的阴极还原125 
5.2.3杂环化合物的阴极还原126 
5.2.4羰基化合物及其衍生物的阴极还原反应127 
5.2.5含氮化合物的阴极还原反应128 
5.2.6阴极还原电合成工业应用实例130 
5.3间接电化学合成132 
5.3.1间接电化学合成基本原理132 
5.3.2金属媒质间接电合成134 
5.3.3非金属媒质间接电合成136 
5.3.4有机化合物媒质间接电合成137 
5.3.5过氧化物媒质间接电合成139 
5.3.6间接有机电合成工业应用实例139 
5.4有机电氟化合成140 
5.4.1概述140 
5.4.2电化学全氟化合成141 
5.4.3电化学选择性氟化合成141 
5.4.4有机电氟化合成实例142 
5.5金属有机化合物的电合成143 
5.5.1概述143 
5.5.2金属有机化合物的阴极还原反应144 
5.5.3金属有机化合物的阳极氧化反应145 
5.5.4金属有机化合物电合成工业应用实例146 
5.6有机电合成技术进展147 
5.6.1成对有机电化学合成147 
5.6.2固体聚合物电解质电合成149 
5.6.3电化学不对称合成151 
5.6.4生物资源的电化学转化152 
5.6.5自发电化学合成154 
5.6.6C1化合物的电化学合成154 
5.6.7特殊有机电合成技术应用实例155 
参考文献156 
第6章电化学聚合反应 
6.1概述158 
6.2聚吡咯的电化学聚合159 
6.2.1聚吡咯的制备方法159 
6.2.2电聚合机理161 
6.2.3影响电聚合的因素分析162 
6.3聚苯胺的电化学聚合165 
6.3.1聚苯胺的制备方法165 
6.3.2电聚合机理166 
6.3.3电聚合影响因素167 
6.4聚噻吩的电化学合成169 
6.4.1聚噻吩的制备方法170 
6.4.2电聚合机理171 
6.4.3影响因素171 
参考文献172 
第7章离子液体中的电化学合成 
7.1离子液体在电化学氧化体系中的应用176 
7.1.1醇的电化学氧化176 
7.1.2单质的电化学氧化177 
7.1.3醛、醚等电化学氧化178 
7.1.4其他一些物质的电化学氧化178 
7.2离子液体在化学还原反应体系中的应用179 
7.2.1离子液体在硝基化合物电化学还原中的应用179 
7.2.2离子液体在CO2电化学还原反应中的应用180 
7.2.3离子液体在电化学脱卤反应中的应用181 
7.2.4离子液体中氧气的电还原182 
7.2.5离子液体中C—C键形成的还原反应183 
7.2.6离子液体中其他一些物质的还原反应184 
7.3离子液体在电化学氟化反应中的应用184 
7.3.1在含有离子液体的有机溶液中的电化学氟化185 
7.3.2在纯离子液体中的电化学氟化187 
7.3.3通过辅助手段在离子液体中的电化学氟化193 
7.4离子液体在电化学聚合反应中的应用194 
7.4.1吡咯的电化学聚合194 
7.4.2噻吩的电化学聚合195 
7.4.3聚苯胺的合成196 
7.4.4聚苯的合成196 
参考文献197 
索引203



目录:

 

第1章绪论 
1.1电化学合成与环境1 
1.1.1人类生存的物质需求与环境之间的矛盾1 
1.1.2绿色电化学合成的意义3 
1.2绿色电化学合成的主要对象4 
1.3电化学合成的主要优点5 
参考文献5 
第2章电化学合成的理论基础 
2.1电化学热力学7 
2.1.1电动势与理论分解电压7 
2.1.2平衡电极电位9 
2.2不可逆电极过程10 
2.2.1电极的极化11 
2.2.2电化学反应的工作电压11 
2.2.3电极过程的基本历程与速率控制步骤12 
2.2.4电极反应过程的特征13 
2.2.5电极反应速率的表示方法13 
2.3电化学合成的质量因素14 
2.3.1电流效率14 
2.3.2电解槽工作电压和电压效率15 
2.3.3电解能耗及电能效率18 
2.3.4转化率和产物收率19 
2.3.5比电极面积和时空产率21 
参考文献22 
第3章电化学合成技术 
3.1电解装置和电解方式23 
3.1.1电解装置23 
3.1.2电解方式24 
3.2电化学反应器28 
3.2.1电解槽的基本特征和要求28 
3.2.2电解槽的分类29 
3.2.3电解槽的联结与组合40 
3.2.4电化学反应器的设计42 
3.3电极材料46 
3.3.1电化学合成中所用的电极材料46 
3.3.2电极材料对有机电合成反应选择性的影响51 
3.3.3电极材料选用的依据52 
3.4隔膜材料55 
3.4.1隔膜种类及要求55 
3.4.2多孔性隔膜56 
3.4.3离子交换膜58 
3.5介质64 
3.5.1溶剂65 
3.5.2支持电解质68 
参考文献70 
第4章无机电化学合成 
4.1氯碱工业73 
4.1.1生产原理及工艺73 
4.1.2离子膜法制碱生产技术76 
4.1.3中国氯碱工业的发展及高新(节能)生产技术80 
4.2无机电氧化合成82 
4.2.1臭氧82 
4.2.2次氯酸盐、氯酸盐和二氧化氯87 
4.2.3高氯酸盐95 
4.2.4二氧化锰96 
4.2.5高锰酸钾98 
4.2.6过氧化氢99 
4.2.7氟101 
4.3无机电还原合成102 
4.3.1氧阴极电还原制过氧化氢102 
4.3.2水电解制氢103 
4.3.3金属的电解提取与精炼106 
参考文献111 
第5章有机电化学合成 
5.1有机电氧化合成114 
5.1.1电化学阳极卤化反应115 
5.1.2烯烃的阳极氧化反应118 
5.1.3芳香族化合物的阳极反应118 
5.1.4杂环化合物的氧化反应121 
5.1.5羰基化合物的氧化反应122 
5.1.6醇和脂肪族醚的阳极氧化反应123 
5.1.7含硫化合物的氧化反应123 
5.1.8阳极氧化反应的工业应用实例124 
5.2有机电还原合成125 
5.2.1不饱和烃的阴极还原反应125 
5.2.2芳香族化合物的阴极还原125 
5.2.3杂环化合物的阴极还原126 
5.2.4羰基化合物及其衍生物的阴极还原反应127 
5.2.5含氮化合物的阴极还原反应128 
5.2.6阴极还原电合成工业应用实例130 
5.3间接电化学合成132 
5.3.1间接电化学合成基本原理132 
5.3.2金属媒质间接电合成134 
5.3.3非金属媒质间接电合成136 
5.3.4有机化合物媒质间接电合成137 
5.3.5过氧化物媒质间接电合成139 
5.3.6间接有机电合成工业应用实例139 
5.4有机电氟化合成140 
5.4.1概述140 
5.4.2电化学全氟化合成141 
5.4.3电化学选择性氟化合成141 
5.4.4有机电氟化合成实例142 
5.5金属有机化合物的电合成143 
5.5.1概述143 
5.5.2金属有机化合物的阴极还原反应144 
5.5.3金属有机化合物的阳极氧化反应145 
5.5.4金属有机化合物电合成工业应用实例146 
5.6有机电合成技术进展147 
5.6.1成对有机电化学合成147 
5.6.2固体聚合物电解质电合成149 
5.6.3电化学不对称合成151 
5.6.4生物资源的电化学转化152 
5.6.5自发电化学合成154 
5.6.6C1化合物的电化学合成154 
5.6.7特殊有机电合成技术应用实例155 
参考文献156 
第6章电化学聚合反应 
6.1概述158 
6.2聚吡咯的电化学聚合159 
6.2.1聚吡咯的制备方法159 
6.2.2电聚合机理161 
6.2.3影响电聚合的因素分析162 
6.3聚苯胺的电化学聚合165 
6.3.1聚苯胺的制备方法165 
6.3.2电聚合机理166 
6.3.3电聚合影响因素167 
6.4聚噻吩的电化学合成169 
6.4.1聚噻吩的制备方法170 
6.4.2电聚合机理171 
6.4.3影响因素171 
参考文献172 
第7章离子液体中的电化学合成 
7.1离子液体在电化学氧化体系中的应用176 
7.1.1醇的电化学氧化176 
7.1.2单质的电化学氧化177 
7.1.3醛、醚等电化学氧化178 
7.1.4其他一些物质的电化学氧化178 
7.2离子液体在化学还原反应体系中的应用179 
7.2.1离子液体在硝基化合物电化学还原中的应用179 
7.2.2离子液体在CO2电化学还原反应中的应用180 
7.2.3离子液体在电化学脱卤反应中的应用181 
7.2.4离子液体中氧气的电还原182 
7.2.5离子液体中C—C键形成的还原反应183 
7.2.6离子液体中其他一些物质的还原反应184 
7.3离子液体在电化学氟化反应中的应用184 
7.3.1在含有离子液体的有机溶液中的电化学氟化185 
7.3.2在纯离子液体中的电化学氟化187 
7.3.3通过辅助手段在离子液体中的电化学氟化193 
7.4离子液体在电化学聚合反应中的应用194 
7.4.1吡咯的电化学聚合194 
7.4.2噻吩的电化学聚合195 
7.4.3聚苯胺的合成196 
7.4.4聚苯的合成196 
参考文献197 
索引203


化学工业出版社官方旗舰店店铺主页二维码
化学工业出版社官方旗舰店 微信公众号认证
扫描二维码,访问我们的微信店铺
随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...

绿色电化学合成--电化学丛书

手机启动微信
扫一扫购买

收藏到微信 or 发给朋友

1. 打开微信,扫一扫左侧二维码

2. 点击右上角图标

点击右上角分享图标

3. 发送给朋友、分享到朋友圈、收藏

发送给朋友、分享到朋友圈、收藏

微信支付

支付宝

扫一扫购买

打开微信,扫一扫

或搜索微信号:cip1953
化学工业出版社官方微信公众号

收藏到微信 or 发给朋友

1. 打开微信,扫一扫左侧二维码

2. 点击右上角图标

点击右上角分享图标

3. 发送给朋友、分享到朋友圈、收藏

发送给朋友、分享到朋友圈、收藏