1 绪论 | 第1-30页 |
1.1 吡喃盐类化合物合成与表征方法研究进展 | 第10-16页 |
1.1.1 吡喃盐的合成方法 | 第10-14页 |
1.1.2 吡喃盐的表征方法 | 第14-16页 |
1.2 过渡金属均相催化碳-碳断裂反应研究进展 | 第16-27页 |
1.2.1 张力化合物过渡金属均相催化碳-碳断裂反应 | 第17-24页 |
1.2.2 非张力化合物过渡金属催化碳-碳断裂反应 | 第24-27页 |
1.3 本课题的选题依据及意义 | 第27-28页 |
1.4 本文的研究内容 | 第28-30页 |
2 三苯基吡喃盐单晶的合成与表征 | 第30-45页 |
2.1 实验部分 | 第30-32页 |
2.1.1 实验方法 | 第30页 |
2.1.2 实验设备 | 第30页 |
2.1.3 表征仪器及条件 | 第30-31页 |
2.1.4 实验药品 | 第31页 |
2.1.5 实验步骤 | 第31页 |
2.1.6 合成途径 | 第31-32页 |
2.2 结果与讨论 | 第32-45页 |
2.2.1 合成单晶 | 第32-33页 |
2.2.2 2,4,5-三苯基吡喃盐X-射线单晶衍射结果剖析 | 第33-35页 |
2.2.3 2,4,5-三苯基吡喃盐单晶质谱剖析 | 第35-37页 |
2.2.4 2,4,5-三苯基吡喃盐单晶红外光谱剖析 | 第37-38页 |
2.2.5 2,4,5-三苯基吡喃盐单晶紫外光谱剖析 | 第38-40页 |
2.2.6 2,4,5-三苯基吡喃盐单晶核磁共振谱剖析 | 第40-41页 |
2.2.7 多苯基吡喃盐单晶衍射数据比较 | 第41-45页 |
3 多苯基环戊二烯生成吡喃盐的机理研究 | 第45-63页 |
3.1 高氯酸作为反应物 | 第45-49页 |
3.2 三氟硫代乙酸银作为反应物 | 第49-51页 |
3.3 粉末吡喃盐的制备与分析 | 第51-54页 |
3.4 溶剂配比对反应的影响 | 第54-56页 |
3.5 溶解氧和吸附水对反应的影响 | 第56-58页 |
3.6 反应过程中反应液的酸碱度变化 | 第58-59页 |
3.7 酸碱度对反应的影响 | 第59-60页 |
3.8 配体取代基数目对反应的影响 | 第60页 |
3.9 多苯基环戊二烯氧插入反应机理的初步探讨 | 第60-63页 |
4 反相高效液相色谱跟踪合成三苯基吡喃盐晶体的研究 | 第63-73页 |
4.1 实验部分 | 第63-64页 |
4.1.1 仪器与试剂 | 第63-64页 |
4.1.2 色谱条件 | 第64页 |
4.1.3 样品的处理 | 第64页 |
4.2 结果与讨论 | 第64-73页 |
4.2.1 色谱条件的选择 | 第64页 |
4.2.2 反应生成物的定性判断 | 第64-67页 |
4.2.3 定量分析吡喃盐浓度 | 第67-70页 |
4.2.4 研究结晶前生成物浓度变化行为及意义 | 第70-73页 |
5 结论与展望 | 第73-74页 |
6 创新点摘要 | 第74-75页 |
7 参考文献 | 第75-81页 |
8 致谢 | 第81页 |