摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
1.1 研究意义和背景 | 第10页 |
1.2 第Ⅷ族过渡金属配合物催化羰基化合物硅氢化的反应机理 | 第10-24页 |
1.2.1 铑配合物催化C=O双键的硅氢化加成及反应机理 | 第11-15页 |
1.2.2 钌配合物催化C=O双键的硅氢化加成及反应机理 | 第15-19页 |
1.2.3 铁配合物催化C=O双键的硅氢化加成及反应机理 | 第19-22页 |
1.2.4 铱配合物催化C=O双键的硅氢化加成及反应机理 | 第22-24页 |
1.3 本论文研究思路及研究内容 | 第24-26页 |
1.3.1 研究思路 | 第24页 |
1.3.2 研究内容 | 第24-26页 |
2 理论基础 | 第26-30页 |
2.1 概述 | 第26页 |
2.2 薛定谔方程(Schr?dinger)与三个基本近似 | 第26-27页 |
2.3 密度泛函理论(DFT) | 第27-28页 |
2.3.1 Hohenberg-Kohn定理 | 第27页 |
2.3.2 Kohn-Sham方程和交换关联势的处理 | 第27-28页 |
2.4 基组 | 第28页 |
2.5 溶剂化效应 | 第28-30页 |
3 NHC-铁配合物催化酯还原为醛的硅氢化反应机理理论研究 | 第30-52页 |
3.1 引言 | 第30-33页 |
3.2 计算方法 | 第33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-49页 |
3.3.1 催化剂活性物种的生成 | 第33-38页 |
3.3.2 由(NHC)Fe(CO)_2(H)(HSiEt_2) (2b_4)引发的路径I | 第38-40页 |
3.3.3 由(NHC)Fe(CO)_2(PhCH_2CO_2Me) (2d_2-s)引发的路径II | 第40-42页 |
3.3.4 由(NHC)Fe(CO)_3 (1a_2-s)引发的催化循环 | 第42-45页 |
3.3.5 溶剂化效应 | 第45-49页 |
3.4 结论 | 第49-52页 |
致谢 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-60页 |
附录 | 第60页 |