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机械力促进的交叉脱氢偶联反应用于制备吲哚衍生物

致谢第5-6页
中文摘要第6-8页
英文摘要第8-9页
缩略词简表第10-13页
第一章 绪论第13-22页
    1.1 铁催化的Cross-Dehydrogenative Coupling(CDC)反应进展第13-18页
        1.1.1 sp~3 C-H键与sp~3 C-H键之间的CDC反应简介第13-15页
        1.1.2 sp~3 C-H键与sp~2 C-H键之间的CDC反应简介第15-16页
        1.1.3 sp~3 C-H键与sp C-H键之间的CDC反应简介第16-17页
        1.1.4 sp~2 C-H键与sp~2 C-H键之间的CDC反应简介第17-18页
    1.2 机械力促进的不对称反应简介第18-21页
        1.2.1 机械化学简介第18页
        1.2.2 机械力促进的不对称反应简介第18-21页
    本章小结第21-22页
第二章 机械球磨下无溶剂CDC反应制备吲哚衍生物第22-56页
    2.1 引言第22-24页
        2.1.1 吲哚类化合物制备方法简介第22-24页
        2.1.2 课题的提出第24页
    2.2 结果与讨论第24-35页
        2.2.1 CDC反应模型的建立第24-25页
        2.2.2 催化剂及氧化剂对反应的影响第25-27页
        2.2.3 机械球磨参数对反应的影响第27-28页
        2.2.4 较佳反应条件的确立第28页
        2.2.5 底物适用范围的研究第28-32页
        2.2.6 反应机理的初步研究第32-33页
        2.2.7 医药活性物质Streptindole的制备第33-34页
        2.2.8 生物碱Nomofungin/Communesin B关键中间体的制备第34-35页
    2.3 实验部分第35-38页
        2.3.1 主要试剂及仪器第35-36页
        2.3.2 原料底物1的制备第36页
        2.3.3 实验方法第36-38页
    2.4 化合物表征第38-55页
    本章小结第55-56页
第三章 机械球磨促进的不对称CDC反应制备吲哚衍生物第56-73页
    3.1 引言第56-57页
        3.1.1 手性药物的简介与意义第56-57页
        3.1.2 课题的提出第57页
    3.2 结果与讨论第57-64页
        3.2.1 不对称CDC反应模型的建立第57-58页
        3.2.2 手性配体和催化剂对反应收率及立体选择性的影响第58-60页
        3.2.3 LAG对反应收率及立体选择性的影响第60-62页
        3.2.4 球磨条件对反应收率及立体选择性的影响第62-63页
        3.2.5 较佳反应条件的确立第63页
        3.2.6 底物适用范围的研究第63-64页
    3.3 实验部分第64-67页
        3.3.1 主要试剂及仪器第64页
        3.3.2 制备手性吲哚衍生物的实验方法第64页
        3.3.3 手性配体L1-L4的制备方法第64-67页
    3.4 化合物表征第67-72页
    本章小结第72-73页
总结与展望第73-74页
参考文献第74-82页
硕士期间发表的论文和专利第82-83页
附录第83-96页

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