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不同电子效应空间构型双-(α-二亚胺)镍、钯合成及催化降冰片烯共聚合

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-29页
    1.1 概述第10-11页
    1.2 后过渡金属催化剂第11-26页
        1.2.1 α-二亚胺类第11-16页
        1.2.2 β-二亚胺类第16-18页
        1.2.3 二亚胺吡啶类第18-24页
        1.2.4 其他N-N型配体类第24-26页
    1.3 功能化降冰片烯共聚物第26-27页
        1.3.1 降冰片烯与 α-烯烃的共聚合第26-27页
        1.3.2 降冰片烯与极性单体的共聚合第27页
    1.4 课题提出的意义、创新性第27-29页
第2章 不同电子效应空间构型双-(α-二亚胺)镍合成及催化降冰片烯与 1-烯烃共聚合第29-55页
    2.1 实验部分第29-35页
        2.1.1 主要原料及试剂第29-30页
        2.1.2 试剂的处理第30-31页
        2.1.3 主要实验仪器、设备第31页
        2.1.4 配体及催化剂的合成第31-33页
        2.1.5 降冰片烯的均聚及与 1-烯烃的共聚合第33-35页
    2.2 结果与讨论第35-53页
        2.2.1 配体L1-L3的单晶结构第35-38页
        2.2.2 双-( α-二亚胺)镍的单晶结构第38-42页
        2.2.3 降冰片烯的均聚第42-44页
        2.2.4 降冰片烯与 1-烯烃的共聚合第44-47页
        2.2.5 共聚物的~1H NMR和~(13)C NMR分析第47-50页
        2.2.6 共聚物的红外图谱(FTIR)分析第50页
        2.2.7 共聚物的广角X射线衍射(WXRD)分析第50-51页
        2.2.8 共聚物的热学性能分析第51-53页
        2.2.9 共聚物的紫外-可见光谱(UV-vis)分析第53页
    2.3 本章小结第53-55页
第3章 含硝基强吸电子效应双-(α-二亚胺)镍合成及催化降冰片烯和甲基丙烯酸丁酯共聚合第55-73页
    3.1 实验部分第55-59页
        3.1.1 主要原料及试剂第55-56页
        3.1.2 试剂的处理第56页
        3.1.3 主要实验仪器、设备第56页
        3.1.4 配体及催化剂的合成第56-57页
        3.1.5 降冰片烯,甲基丙烯酸丁酯的均聚以及共聚合第57-59页
    3.2 结果与讨论第59-72页
        3.2.1 双-(α-二亚胺)镍的单晶结构第59-61页
        3.2.2 降冰片烯的均聚合第61-62页
        3.2.3 甲基丙烯酸丁酯的均聚合第62-63页
        3.2.4 降冰片烯与甲基丙烯酸丁酯的共聚合第63-65页
        3.2.5 降冰片烯与甲基丙烯酸正丁酯的竞聚率研究第65-66页
        3.2.6 共聚物的~1H NMR和~(13)C NMR分析第66-68页
        3.2.7 共聚物的红外图谱(FTIR)分析第68页
        3.2.8 共聚物的广角X射线衍射(WXRD)分析第68-69页
        3.2.9 共聚物的热学性能第69-70页
        3.2.10 共聚物膜的光学性能第70-71页
        3.2.11 共聚物膜的机械性能第71-72页
    3.3 本章小结第72-73页
第4章 不同电子效应空间构型双-(α-二亚胺)钯合成及催化降冰片烯与甲基丙烯酸甲酯共聚合第73-82页
    4.1 实验部分第73-76页
        4.1.1 主要原料及试剂第73-74页
        4.1.2 试剂干燥第74页
        4.1.3 分析与表征第74页
        4.1.4 双-(α-二亚胺)钯的合成第74-75页
        4.1.5 降冰片烯与甲基丙烯酸甲酯的共聚合第75-76页
    4.2 结果与讨论第76-81页
        4.2.1 降冰片烯与甲基丙烯酸甲酯的共聚合第76-77页
        4.2.2 共聚物的~1H NMR分析第77-78页
        4.2.3 共聚物的溶解性测定第78页
        4.2.4 共聚物的红外图谱(FIRT)分析第78-79页
        4.2.5 共聚物的热学性能分析第79-80页
        4.2.6 共聚物的广角X射线衍射(WXRD)分析第80-81页
    4.3 本章小结第81-82页
第五章 结论与展望第82-84页
    5.1 结论第82-83页
    5.2 进一步工作的方向第83-84页
致谢第84-85页
参考文献第85-92页
攻读学位期间的研究成果第92页

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