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苯甲醛及其衍生物是一类重要的有机化合物,可用于合成药物、香料、化妆品、染料和农药等多种化工产品。对制备苯甲醛及其衍生物的方法进行研究和理论性探讨,不仅具有良好的经济效益,而且具有较高的学术价值,多年来一直是化学工作者研究的重点课题内容。本论文采用在线超声电合成的方法制备苯甲醛及其衍生物,并对其过程和机理进行研究。在研究中选择甲苯和二甲苯为原料,以超声电氧化Mn(Ⅱ)所得到的Mn(Ⅲ)或微粒MnO2为氧化剂,在超声波作用下氧化合成苯甲醛及其衍生物。同时,鉴于超声波技术在纳米材料制备中日益突出的地位,实验中还尝试用超声电化学的方法制备纳米二氧化锰微粒。将超声波技术应用于电氧化Mn(Ⅱ)为Mn(Ⅲ)的过程中,由于它能够持续地冲击、清洗电极表面,驱除电极附近的气泡,保持电极表面活性,不仅加快了传质速率,提高了电流效率,而且使电解反应所需时间和硫酸浓度均低于机械搅拌法,显示了超声波独特的作用效果。而施加超声波于Mn(Ⅲ)氧化制备苯甲醛的非均相反应中,在较短时间内即可获得较高收率,所用氧化液还可电解再生,重复利用,而且其效果基本不变,电流效率下降小于4%,而苯甲醛收率的降低小于2%。应用于氧化二甲苯制备对、邻、间甲基苯甲醛时,超声波的作用更加明显,不仅降低了硫酸的使用浓度,而且与搅拌相比,显著提高了产物的收率,对甲基苯甲醛、间甲基苯甲醛、邻甲基苯甲醛的收率分别提高了4.3%、19.0%和20.7%。实验中还采用在线超声电氧化的方法,对电解制备微粒MnO2的条件进行了优化,探讨了电极材料、超声波频率、超声波功率、电流密度、电解温度、MnSO4浓度、H2SO4浓度等因素的影响机理,制备出了接近于纳米微粒的MnO2,并通过激光粒度分析仪、红外光谱仪和X射线衍射仪对其性质进行了表征。实验发现,在超声波作用下,采用Pt网电极电解制得的MnO2颗粒粒度远小于用PbO2电极制得的,但无论采用何种电极,电解制得的MnO2颗粒粒度均远小于试剂级MnO2,且随着所采用的超声波频率增大,电解产品粒径越小。同时表征结果显示,无论采用何种电极,电解制得的MnO2均主要为γ-MnO2晶体。将其用于氧化甲苯制备苯甲醛的实验中,并与分析纯试剂MnO2进行对比发现,电解制得的MnO2具有更高的氧化活性,氧化得到的苯甲醛产品收率更高。实验中还发现,采用Mn(Ⅲ)或MnO2超声氧化二甲苯制备甲基苯甲醛,实验结果基本一致,即二甲苯的氧化对位最容易,间位次之,而邻位最困难,产物收率顺序依次为对甲基苯甲醛>间甲基苯甲醛>邻甲基苯甲醛,且施加超声波可明显提高目标产物的收率。