摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-22页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 非金属催化烷基化反应机理 | 第8-11页 |
1.2.1 硼烷催化不饱和烃硅氢加成机理 | 第8-9页 |
1.2.2 硼酸化合物催化胺的烷基化机理 | 第9-11页 |
1.3 过渡金属催化烷基化反应机理 | 第11-15页 |
1.3.1 H插入机理 | 第11-12页 |
1.3.2 “借氢反应”机理 | 第12-13页 |
1.3.3 过渡金属催化酰胺氢化机理 | 第13-14页 |
1.3.4 过渡金属钌配合物催化醇腈的合成反应机理 | 第14-15页 |
参考文献 | 第15-22页 |
第二章 理论研究的计算方法 | 第22-29页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 量子化学理论计算方法 | 第22-27页 |
2.2.1 薛定谔方程(Schrodinger equation) | 第23-24页 |
2.2.2 密度泛函理论(DFT) | 第24-27页 |
2.2.2.1 密度泛函理论方法 | 第25-27页 |
参考文献 | 第27-29页 |
第三章 非金属催化剂B(C_6F_5)_3催化胺的烷基化反应机理研究 | 第29-60页 |
3.1 引言 | 第29-30页 |
3.2 B(C_6F_5)_3催化硅烷作为氢源的还原胺化机理研究背景 | 第30-33页 |
3.2.1 离子氢化机理 | 第30-33页 |
3.3 课题研究的计算方法 | 第33页 |
3.4 本章的结果与讨论 | 第33-54页 |
3.4.1 醛胺脱水缩合机理 | 第34-40页 |
3.4.1.1 H_2O-B(C_6F_5)_3催化醛胺脱水缩合机理 | 第34-38页 |
3.4.1.2 水分子协助醛胺脱水缩合机理 | 第38-40页 |
3.4.2 亚胺还原反应机理 | 第40-50页 |
3.4.2.1 B(C_6F_5)_3催化亚胺还原机理-Path Ⅰ | 第40-46页 |
3.4.2.2 B(C_6F_5)_3-HSiMe_2Ph加合物催化亚胺还原机理-Path Ⅱ | 第46-47页 |
3.4.2.3 B(C_6F_5)_3-HSiMe_2Ph加合物催化半胺醛还原机理-Path Ⅲ | 第47-50页 |
3.4.3 B(C_6F_5)_3催化水的去氢化硅烷化机理 | 第50-52页 |
3.4.4 B(C_6F_5)_3催化苯甲醛还原机理 | 第52-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
第四章 Ru(acac)_3/triphos配合物催化胺的烷基化反应机理研究 | 第60-106页 |
4.1 引言 | 第60-61页 |
4.2 Ru/triphos催化胺的烷基化反应机理研究背景 | 第61-63页 |
4.2.1 氢插入机理 | 第61-63页 |
4.3 课题研究的计算方法 | 第63页 |
4.4 本章的结果与讨论 | 第63-102页 |
4.4.1 Ru/triphos催化羧酸对胺的烷基化反应机理 | 第63-84页 |
4.4.1.1 酸胺缩合反应机理 | 第63-67页 |
4.4.1.2 Ru/triphos催化酰胺氢化还原为胺反应机理 | 第67-76页 |
4.4.1.3 Ru/triphos催化酰胺氢化还原为亚胺反应机理 | 第76-79页 |
4.4.1.4 Ru/triphos催化亚胺氢化还原为胺反应机理 | 第79-83页 |
4.4.1.5 本节小结 | 第83-84页 |
4.4.2 Ru/triphos催化醛对胺的烷基化反应机理 | 第84-94页 |
4.4.2.1 Ru/triphos催化乙酸氢化还原为乙醛反应机理 | 第84-88页 |
4.4.2.2 Ru/triphos催化酰胺氢化还原为乙醛反应机理 | 第88-90页 |
4.4.2.3 醛胺缩合反应机理 | 第90-94页 |
4.4.2.4 Ru/triphos配合物催化亚胺氬化还原为胺反应机理 | 第94页 |
4.4.2.5 本节小结 | 第94页 |
4.4.3 Ru/triphos催化醇对胺的烷基化反应机理 | 第94-100页 |
4.4.3.1 Ru/triphos催化乙醛氢化还原为乙醇反应机理 | 第94-98页 |
4.4.3.2 醇胺缩合反应机理 | 第98-99页 |
4.4.3.3 本节小结 | 第99-100页 |
4.4.4 本章结论 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-106页 |
第五章 结论 | 第106-107页 |
在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第107-108页 |
致谢 | 第108页 |