摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第14-35页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第14-23页 |
1.1.1 有机氟化物在有机物中的地位 | 第14-17页 |
1.1.2 氟的引入方法 | 第17-23页 |
1.2 课题的研究现状和选题思路 | 第23-33页 |
1.2.1 过渡金属催化的C-H键氟化研究进展 | 第24-28页 |
1.2.2 N-F吡啶盐参与的氟化反应研究进展 | 第28-32页 |
1.2.3 氟化能力理论计算评价方法 | 第32-33页 |
1.3 课题的主要内容和来源 | 第33-35页 |
第2章 计算方法理论基础简介 | 第35-46页 |
2.1 薛定谔方程 | 第35-37页 |
2.2 密度泛函理论 | 第37-38页 |
2.3 几何结构优化 | 第38-41页 |
2.3.1 结构优化 | 第38-39页 |
2.3.2 振动频率 | 第39-40页 |
2.3.3 热力学能量校正 | 第40-41页 |
2.4 势能面 | 第41-43页 |
2.5 传统过渡态理论 | 第43-46页 |
第3章 锰卟啉与环己烷自由基氟化反应研究 | 第46-58页 |
3.1 引言 | 第46-49页 |
3.2 计算方法 | 第49-51页 |
3.3 结果与讨论 | 第51-57页 |
3.3.1 锰卟啉与环己烷自由基反应稳定点的几何构型优化 | 第51-53页 |
3.3.2 锰卟啉与环己烷自由基反应的过渡态 | 第53-54页 |
3.3.3 锰卟啉与环己烷自由基氟化反应机理 | 第54-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-58页 |
第4章 单取代氮氟吡啶盐与苯在乙腈溶液中的氟化反应研究 | 第58-74页 |
4.1 引言 | 第58-60页 |
4.2 计算方法 | 第60-61页 |
4.3 结果与讨论 | 第61-73页 |
4.3.1 单取代氮氟吡啶四氟化硼盐与苯反应稳定点的几何构型优化 | 第61-63页 |
4.3.2 单取代氮氟吡啶四氟化硼盐与苯反应的过渡态 | 第63-65页 |
4.3.3 单取代氮氟吡啶四氟化硼盐与苯反应机理 | 第65-69页 |
4.3.4 单取代氮氟吡啶四氟化硼盐与苯发生氟化反应的活性比较 | 第69-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-74页 |
第5章 双取代氮氟吡啶盐与苯在乙腈中氟化反应理论研究 | 第74-92页 |
5.1 引言 | 第74-75页 |
5.2 计算方法 | 第75页 |
5.3 结果与讨论 | 第75-91页 |
5.3.1 双取代氮氟吡啶四氟化硼盐与苯反应稳定点的几何构型优化 | 第75-78页 |
5.3.2 双取代氮氟吡啶四氟化硼盐与苯反应的过渡态 | 第78-82页 |
5.3.3 双取代氮氟吡啶四氟化硼盐与苯反应机理 | 第82-85页 |
5.3.4 双取代氮氟吡啶四氟化硼盐与苯发生氟化反应的活性比较 | 第85-88页 |
5.3.5 单取代与双取代氮氟吡啶四氟化硼盐氟化反应活性比较 | 第88-91页 |
5.4 本章小结 | 第91-92页 |
结论 | 第92-93页 |
创新点及后续工作 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-108页 |
附录 | 第108-131页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第131-132页 |
致谢 | 第132页 |