摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 离子液体发展概况 | 第10页 |
1.2 离子液体的功能化设计及制备 | 第10-17页 |
1.2.1 功能化离子液体的设计 | 第10-11页 |
1.2.2 阳离子功能化离子液体的合成 | 第11-16页 |
1.2.3 阴离子功能化离子液体的合成 | 第16-17页 |
1.3 功能化离子液体的应用 | 第17-20页 |
1.3.1 功能化离子液体在催化领域的应用 | 第17-18页 |
1.3.2 功能化离子液体在萃取分离中的应用 | 第18-19页 |
1.3.3 功能化离子液体在材料制备中的应用 | 第19-20页 |
1.4 本文的立题依据及主要研究内容 | 第20-22页 |
第二章 链长诱导的电荷分离效应促进的环氧烷与CO_2环加成反应 | 第22-30页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-25页 |
2.2.1 主要实验试剂 | 第23-24页 |
2.2.2 主要实验仪器 | 第24页 |
2.2.3 实验过程 | 第24-25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-29页 |
2.3.1 离子液体筛选 | 第25-26页 |
2.3.2 反应温度对反应的影响 | 第26-27页 |
2.3.3 底物扩展 | 第27-28页 |
2.3.4 离子液体循环 | 第28页 |
2.3.5 可能的反应机理 | 第28-29页 |
2.4 小结 | 第29-30页 |
第三章 组合筛选离子液体合成氧化亚铜催化Click反应 | 第30-42页 |
3.1 引言 | 第30-31页 |
3.2 实验部分 | 第31-34页 |
3.2.1 主要实验试剂 | 第31页 |
3.2.2 主要实验仪器 | 第31页 |
3.2.3 实验步骤 | 第31-34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-40页 |
3.3.1 离子液体的组合筛选 | 第34-35页 |
3.3.2 氧化亚铜的表征 | 第35-36页 |
3.3.3 底物扩展 | 第36-40页 |
3.3.4 Cu_2O/IL体系在空气中的稳定性 | 第40页 |
3.4 小结 | 第40-42页 |
第四章 醇胺类离子液体催化的亲核氟代反应 | 第42-51页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 实验部分 | 第43-45页 |
4.2.1 主要实验试剂 | 第43页 |
4.2.2 主要实验仪器 | 第43页 |
4.2.3 主要实验步骤 | 第43-45页 |
4.3 结果与讨论 | 第45-49页 |
4.3.1 离子液体筛选 | 第45-46页 |
4.3.2 IL用量、反应温度及水用量对反应的影响 | 第46-47页 |
4.3.3 反应底物的扩展 | 第47-49页 |
4.3.4 ~(18)F标记实验 | 第49页 |
4.4 小结 | 第49-51页 |
第五章 炔基功能化离子液体的合成、动力学考察及其应用 | 第51-67页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 实验部分 | 第51-61页 |
5.2.1 主要实验试剂 | 第51-52页 |
5.2.2 主要实验仪器 | 第52页 |
5.2.3 相关试剂及功能化离子液体的制备 | 第52-57页 |
5.2.4 炔基功能化离子液体CuAAC反应动力学测试方法 | 第57-58页 |
5.2.5 配体的CuAAC反应的动力学测试 | 第58-61页 |
5.3 结果与讨论 | 第61-64页 |
5.4 小结 | 第64-67页 |
第六章 结论与展望 | 第67-70页 |
参考文献 | 第70-80页 |
附录 离子液体及部分产物的核磁图谱 | 第80-94页 |
致谢 | 第94-96页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第96-98页 |