摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-29页 |
1.1 杂环化合物的作用 | 第9-11页 |
1.1.1 杂环化合物在生物化学和生命过程中的作用 | 第9-10页 |
1.1.2 杂环化合物在人类社会中的作用 | 第10-11页 |
1.1.3 杂环化学作为基础科学的作用 | 第11页 |
1.2 吡啶化合物的作用与研究进展 | 第11-28页 |
1.2.1 [5+1]环加成合成吡啶化合物的研究 | 第11-13页 |
1.2.2 [2+2+1+1]环加成合成吡啶化合物的研究 | 第13-15页 |
1.2.3 [2+2+2]环加成合成吡啶化合物的研究 | 第15-18页 |
1.2.4 [3+3]环加成合成吡啶化合物的研究 | 第18-20页 |
1.2.5 [4+2]环加成合成吡啶化合物的研究 | 第20-25页 |
1.2.6 [3+2+1]环加成合成吡啶化合物的研究 | 第25-28页 |
1.3 本论文立题思想 | 第28-29页 |
第二章 通过CO_2促进脒C=N断键和1,3-二炔共同构建多取代吡啶的研究 | 第29-63页 |
2.1 前言 | 第29-32页 |
2.2 实验结果与讨论 | 第32-41页 |
2.2.1 实验条件的探索与优化 | 第32-36页 |
2.2.2 反应底物的拓展 | 第36-38页 |
2.2.3 反应机理的研究 | 第38-41页 |
2.3 实验试剂与仪器 | 第41-42页 |
2.3.1 实验原料与试剂 | 第41页 |
2.3.2 实验仪器 | 第41-42页 |
2.4 底物的制备及反应步骤 | 第42-46页 |
2.4.1 底物的制备 | 第42-44页 |
2.4.2 实验步骤及操作方法 | 第44-46页 |
2.5 小结 | 第46-47页 |
附录 化合物波谱数据 | 第47-63页 |
第三章 通过Cu/NaHSO3体系催化肟的偶联反应合成多取代吡啶化合物的研究 | 第63-97页 |
3.1 前言 | 第63-67页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第67-74页 |
3.2.1 实验条件的探索与优化 | 第67-70页 |
3.2.2 反应底物的拓展 | 第70-73页 |
3.2.3 反应机理的研究 | 第73-74页 |
3.3 实验试剂与仪器 | 第74-76页 |
3.3.1 实验原料与试剂 | 第74-76页 |
3.3.2 实验仪器 | 第76页 |
3.4 底物的制备及反应步骤 | 第76-79页 |
3.4.1 底物的制备 | 第76-77页 |
3.4.2 反应步骤 | 第77-79页 |
3.5 小结 | 第79-81页 |
附录 化合物波谱数据 | 第81-97页 |
第四章 总结与展望 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-105页 |
致谢 | 第105-107页 |
硕士期间发表的学术论文 | 第107-108页 |