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过渡金属Fe、Pd配合物催化氨硼烷脱氢反应的理论研究

中文摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-37页
    1.1 氢能的应用第9页
    1.2 储氢材料及其分类第9-14页
        1.2.1 物理吸附储氢材料第11-12页
        1.2.2 化学吸附储氢材料第12-14页
    1.3 氨硼烷的结构与性质第14页
    1.4 氨硼烷脱氢第14-25页
        1.4.1 氨硼烷热分解脱氢第15页
        1.4.2 氨硼烷水解脱氢第15-16页
        1.4.3 过渡金属催化氨硼烷脱氢第16-25页
            1.4.3.1 贵金属催化氨硼烷脱氢反应的实验研究进展第16-20页
            1.4.3.2 非贵金属催化氨硼烷脱氢反应的实验研究进展第20-22页
            1.4.3.3 过渡金属催化氨硼烷脱氢反应的机理研究第22-25页
    1.5 氨硼烷的再生第25-28页
    1.6 本论文的设计第28页
    参考文献第28-37页
第二章 理论基础与计算方法第37-41页
    2.1 薛定谔方程第37页
    2.2 从头算法第37-38页
    2.3 半经验分子轨道法第38页
    2.4 密度泛函理论第38-39页
    参考文献第39-41页
第三章 铁的螯合配合物催化的氨硼烷脱氢反应的理论研究第41-54页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 计算方法第42页
    3.3 结果与讨论第42-48页
        3.3.1 没有配体协助的氨硼烷脱氢反应的反应机理第44页
        3.3.2 配体协助的氨硼烷脱氢反应的反应机理第44-46页
        3.3.3 催化剂活性讨论第46-47页
        3.3.4 催化剂失活路径第47-48页
    3.4 本章小结第48页
    参考文献第48-54页
第四章 [Pd(NHC)(PCy_3)]催化的串联的氨硼烷脱氢以及烯烃氢化反应的理论研究第54-66页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 计算方法第55页
    4.3 结果与讨论第55-60页
        4.3.1 协同的B–H/N–H活化路径第55-56页
        4.3.2 分步的B–H/N–H活化路径第56-57页
        4.3.3 分步的N–H/B–H活化路径第57页
        4.3.4 质子转移路径第57-59页
        4.3.5 氢化路径第59-60页
    4.4 本章小结第60页
    参考文献第60-66页
总结与展望第66-67页
附录一 铁的螯合配合物催化氨硼烷脱氢反应的补充材料第67-69页
附录二 [Pd(NHC)(PCy_3)]催化的串联的氨硼烷脱氢以及烯烃氢化反应的补充材料第69-70页
攻读硕士学位期间的论文第70-71页
致谢第71-72页

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