独创性声明 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
前言 | 第11-13页 |
第一章 环境友好的Suzuki芳基偶联反应研究进展 | 第13-43页 |
·在环境友好溶剂中进行的Suzuki偶联反应 | 第13-21页 |
·以水为介质的反应 | 第14-17页 |
·以离子液体为溶剂的反应 | 第17-19页 |
·以乙醇或聚乙二醇为溶剂的反应 | 第19-20页 |
·无溶剂Suzuki偶联反应 | 第20-21页 |
·聚合物固载金属钯催化的Suzuki偶联反应 | 第21-25页 |
·微波促进的Suzuki偶联反应 | 第25-30页 |
·过渡金属镍催化的氯代芳烃参与的Suzuki偶联反应 | 第30-34页 |
·总结与展望 | 第34-35页 |
参考文献 | 第35-43页 |
第二章 超声辐射下聚合物载体钯催化剂的制备及催化活性研究 | 第43-60页 |
·前言 | 第43-44页 |
·实验部分 | 第44-47页 |
·试剂与仪器 | 第44-45页 |
·氯甲基聚苯乙烯支载钯催化剂的合成路线 | 第45-47页 |
·氯甲基聚苯乙烯预处理 | 第46页 |
·含膦载体的制备 | 第46页 |
·氯甲基聚苯乙烯膦钯催化剂的制备 | 第46-47页 |
·氯甲基聚苯乙烯膦钯催化的Suzuki偶联反应 | 第47页 |
·结果与讨论 | 第47-56页 |
·氯甲基聚苯乙烯载体钯催化剂的制备及表征 | 第47-51页 |
·超声条件下制备载体钯催化剂的特点 | 第51页 |
·氯甲基聚苯乙烯膦钯催化剂的催化活性研究 | 第51-55页 |
·载体钯催化剂与均相催化剂比较 | 第52-53页 |
·载体钯催化剂中Pd/P比对反应的影响 | 第53-54页 |
·载体催化剂的循环利用 | 第54-55页 |
·催化机理探讨 | 第55-56页 |
·小结 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
第三章 微波促进聚合物载体钯催化的Suzuki偶联反应研究 | 第60-83页 |
Ⅰ 溶剂中芳基硼酸、四苯硼钠与溴代芳烃的偶联反应 | 第60-73页 |
·前言 | 第60-61页 |
·实验部分 | 第61-66页 |
·仪器与试剂 | 第61-62页 |
·原料制备 | 第62-65页 |
·二芳基化合物的合成通法 | 第65-66页 |
·结果与讨论 | 第66-72页 |
·最佳反应条件的确定 | 第67-68页 |
·溶剂对反应的影响 | 第68-69页 |
·载体催化剂的用量及循环使用 | 第69-70页 |
·微波反应与常规反应的比较 | 第70页 |
·四苯硼钠与溴代芳烃的偶联 | 第70-72页 |
·小结 | 第72-73页 |
Ⅱ 无溶剂条件下芳基硼酸与溴代芳烃的偶联反应 | 第73-80页 |
·前言 | 第73-74页 |
·实验部分 | 第74页 |
·仪器与试剂 | 第74页 |
·载体钯催化的无溶剂Suzuki偶联反应 | 第74页 |
·结果与讨论 | 第74-80页 |
·最佳反应条件的确定 | 第77-78页 |
·相转移催化剂对反应的影响 | 第78-79页 |
·载体催化剂的循环使用 | 第79页 |
·微波反应与常规反应的比较 | 第79-80页 |
·小结 | 第80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
第四章 微波促进水溶液中进行的Suzuki偶联反应研究 | 第83-103页 |
Ⅰ 芳基硼酸与溴代芳烃的偶联反应 | 第83-93页 |
·前言 | 第83-84页 |
·实验部分 | 第84-85页 |
·仪器与试剂 | 第84-85页 |
·二芳基化合物的合成通法 | 第85页 |
·结果与讨论 | 第85-92页 |
·催化剂和碱对反应的影响 | 第88-90页 |
·微波辐射功率和时间对反应的影响 | 第90页 |
·相转移催化剂对反应的影响 | 第90-91页 |
·微波反应与常规反应的比较 | 第91页 |
·水溶液中Suzuki偶联反应机理 | 第91-92页 |
·小结 | 第92-93页 |
Ⅱ 四苯硼钠与溴代芳烃的原子经济偶联反应 | 第93-100页 |
·前言 | 第93-94页 |
·实验部分 | 第94-95页 |
·仪器与试剂 | 第94页 |
·四苯硼钠与溴代芳烃的偶联反应 | 第94-95页 |
·结果与讨论 | 第95-98页 |
·催化剂和碱对反应的影响 | 第96-98页 |
·原子经济的反应规律 | 第98页 |
·小结 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-103页 |
论文创新点 | 第103-104页 |
化合物的结构与表征 | 第104-110页 |
博士期间已发表的论文 | 第110-112页 |
致谢 | 第112页 |