摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-35页 |
1.1 受阻路易斯酸碱对的提出和发展 | 第15-17页 |
1.2 吡啶的氢化反应进展 | 第17-27页 |
1.2.1 非均相金属催化剂对吡啶的催化氢化 | 第17-22页 |
1.2.1.1 对活化后吡啶盐的催化氢化 | 第17-19页 |
1.2.1.2 对吡啶的直接催化氢化 | 第19-22页 |
1.2.2 均相催化剂对吡啶的催化氢化 | 第22-26页 |
1.2.2.1 以小分子做氢源的对吡啶的催化加氢 | 第22-23页 |
1.2.2.2 以氢气为氢源的对吡啶的直接催化氢化 | 第23-24页 |
1.2.2.3 对活化后吡啶盐的催化氢化 | 第24-26页 |
1.2.3 新型的催化体系FLPs在吡啶氢化中的应用 | 第26-27页 |
1.3 氨基硼烷的应用进展 | 第27-31页 |
1.4 受阻路易斯酸碱对在聚合反应中的应用 | 第31-33页 |
1.5 本课题研究内容及意义 | 第33-35页 |
1.5.1 研究内容 | 第33-34页 |
1.5.2 研究意义 | 第34-35页 |
第二章 受阻路易斯酸碱对在吡啶的催化氢化方面的研究 | 第35-53页 |
2.1 引言 | 第35页 |
2.2 主要试剂和仪器 | 第35-36页 |
2.2.1 主要试剂 | 第35-36页 |
2.2.2 主要仪器 | 第36页 |
2.3 实验部分 | 第36-46页 |
2.3.1 催化剂硼烷的合成 | 第36-37页 |
2.3.2 小分子氢源氨基硼烷(NH_3·BH_3)的合成 | 第37-38页 |
2.3.3 底物2,6-二取代吡啶的合成 | 第38-40页 |
2.3.4 底物2-甲基-6-芳基取代吡啶的合成 | 第40-41页 |
2.3.5 其他类型吡啶底物的合成 | 第41-43页 |
2.3.6 催化氢化底物的一般步骤 | 第43-46页 |
2.4 结果与讨论 | 第46-51页 |
2.4.1 硼烷催化的吡啶氢化反应可行性分析 | 第46-47页 |
2.4.2 反应条件的优化 | 第47-48页 |
2.4.3 底物适用性研究 | 第48-51页 |
2.4.3.1 对2,6-二取代类吡啶的考查 | 第48-49页 |
2.4.3.2 对2-甲基-6-芳基类吡啶的考查 | 第49-50页 |
2.4.3.3 对单取代类吡啶以及其他类型吡啶的考查 | 第50-51页 |
2.5 本章小结 | 第51-53页 |
第三章 受阻路易斯酸碱对在聚合反应中的应用 | 第53-67页 |
3.1 引言 | 第53页 |
3.2 主要试剂和仪器 | 第53-54页 |
3.2.1 主要试剂 | 第53-54页 |
3.2.2 主要仪器 | 第54页 |
3.3 实验部分 | 第54-57页 |
3.3.1 联萘骨架手性双烯配体的合成 | 第54-55页 |
3.3.2 单体MMBL以及MMA的纯化 | 第55-56页 |
3.3.3 单体MMBL以及MMA的聚合一般步骤 | 第56-57页 |
3.3.3.1 单体MMBL聚合步骤 | 第56页 |
3.3.3.2 单体MMA聚合一般步骤 | 第56-57页 |
3.4 结果与讨论 | 第57-65页 |
3.4.1 单体MMBL聚合的结果和讨论 | 第57-62页 |
3.4.1.1 单体MMBL聚合可行性分析 | 第57页 |
3.4.1.2 配体的筛选 | 第57-59页 |
3.4.1.3 路易斯碱的筛选 | 第59页 |
3.4.1.4 低温对规整度的影响 | 第59-60页 |
3.4.1.5 非手性烯烃对聚合物规整度的影响 | 第60-61页 |
3.4.1.6 小结 | 第61-62页 |
3.4.2 单体MMA聚合的结果与讨论 | 第62-65页 |
3.4.2.1 基于全氟苯基硼为路易斯酸的含氮碱的筛选 | 第62页 |
3.4.2.2 基于全氟苯基硼为路易斯酸的含膦碱的筛选 | 第62-64页 |
3.4.2.3 路易斯酸的筛选 | 第64页 |
3.4.2.4 小结 | 第64-65页 |
3.5 本章小结 | 第65-67页 |
第四章 全文总结与展望 | 第67-69页 |
4.1 结论 | 第67-68页 |
4.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第75-77页 |
作者简介 | 第77-79页 |
导师简介 | 第79-80页 |
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第80-81页 |