摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
插图和附表清单 | 第10-14页 |
缩写或符号说明 | 第14-17页 |
第1章 绪论 | 第17-47页 |
·超临界流体的特性及其应用 | 第17-23页 |
·超临界流体的性质 | 第17-19页 |
·超临界流体的选择 | 第19-21页 |
·超临界流体的应用 | 第21-23页 |
·超临界二氧化碳中的不对称合成研究进展 | 第23-31页 |
·不对称氢甲酰化反应 | 第24-25页 |
·碳-碳双键的不对称催化氢化 | 第25-26页 |
·碳-氮双键的不对称催化加氢反应 | 第26页 |
·不对称Diels-Alder催化反应 | 第26-27页 |
·不对称酶催化 | 第27-28页 |
·醇醛缩合反应 | 第28-29页 |
·烷基化反应 | 第29-31页 |
·有机小分子催化的不对称直接Aldol反应进展 | 第31-44页 |
·有机小分子催化 | 第31-32页 |
·脯氨酸催化的Aldol反应 | 第32-43页 |
·脯氨酸催化的Aldol反应机理研究 | 第43-44页 |
·课题的提出及意义 | 第44-47页 |
第2章 L-脯氨酸在超临界流体中溶解度的测定 | 第47-79页 |
·前言 | 第47-53页 |
·超临界流体中溶解度的测定方法 | 第47-48页 |
·超临界流体中溶解度模型研究 | 第48-53页 |
·实验部分 | 第53-56页 |
·仪器及试剂 | 第53页 |
·超临界流体密度的测定 | 第53-54页 |
·L-脯氨酸在超临界流体中溶解度的测定 | 第54-56页 |
·结果与讨论 | 第56-77页 |
·P-R方程的建立及其用P-R方程计算流体的密度 | 第57-58页 |
·实验方法计算流体的密度 | 第58页 |
·实验测定的流体密度与P-R方程的计算结果比较 | 第58-65页 |
·L-脯氨酸在超临界CO_2中的溶解度 | 第65-67页 |
·L-脯氨酸在亚临界HFC-134a中的溶解度 | 第67-69页 |
·L-脯氨酸在超临界CO_2和亚临界HFC-134a中溶解度比较 | 第69-70页 |
·L-脯氨酸在超临界CO_2中溶解度数据关联计算 | 第70-77页 |
·小结 | 第77-79页 |
第3章 超临界流体中L-脯氨酸催化的Aldol反应 | 第79-95页 |
·引言 | 第79-80页 |
·实验部分 | 第80-83页 |
·仪器及试剂 | 第80页 |
·超临界流体中L-脯氨酸催化不对称直接Aldol反应的通法 | 第80-81页 |
·Aldol产物的数据 | 第81-83页 |
·结果与讨论 | 第83-94页 |
·scCO_2中L-脯氨酸催化的Aldol反应 | 第83-90页 |
·HFC-134a流体中L-脯氨酸催化的Aldol反应 | 第90-92页 |
·在scCO_2和HFC-134a流体中L-脯氨酸催化的Aldol反应比较 | 第92-94页 |
·小结 | 第94-95页 |
第4章 新型催化剂的合成及其催化Aldol反应性能的研究 | 第95-107页 |
·引言 | 第95-96页 |
·实验部分 | 第96-100页 |
·仪器及试剂 | 第96-97页 |
·N-叔丁氧羰基-L-脯氨酸的合成 | 第97页 |
·催化剂(S)-5-脯氨酰胺基三氮唑的合成 | 第97-99页 |
·催化剂(S)-5-脯氨酰胺基三氮唑催化Aldol反应通法 | 第99页 |
·Aldol产物的数据 | 第99-100页 |
·结果与讨论 | 第100-106页 |
·反应溶剂的选择 | 第100-101页 |
·催化剂用量的影响 | 第101-102页 |
·各种添加剂的影响 | 第102-103页 |
·反应温度的影响 | 第103-104页 |
·催化反应底物的扩展 | 第104-105页 |
·反应机理的推测 | 第105-106页 |
·小结 | 第106-107页 |
第5章 结论 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-123页 |
附录 | 第123-139页 |
附录 1 化合物的~1H NMR、~(13)C NMR和IR谱图 | 第123-133页 |
附录 2 实验测定与P-R方程计算的CO_2和HFC-134a密度数据表 | 第133-139页 |
致谢 | 第139-141页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第141-142页 |