摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
主要符号表 | 第16-17页 |
1 绪论 | 第17-37页 |
1.1 多金属协同效应的研究背景和意义 | 第17-19页 |
1.2 多核金属烷基化合物的结构与反应 | 第19-23页 |
1.2.1 双核及三核金属烷基化合物的结构与反应 | 第19-21页 |
1.2.2 四核及多核金属烷基化合物的结构与反应 | 第21-23页 |
1.3 多核金属氢化物的结构与反应 | 第23-34页 |
1.3.1 同核双金属和三金属氢化物的结构与反应 | 第24-29页 |
1.3.2 同核四金属及多金属氢化物的结构与反应 | 第29-31页 |
1.3.3 异核金属氢化物的结构与反应 | 第31-34页 |
1.4 本论文的主要研究思路 | 第34-37页 |
2 三核铥烷基化合物分子内协同活化C-H键的反应机理研究 | 第37-51页 |
2.1 引言 | 第37-38页 |
2.2 计算方法 | 第38-39页 |
2.3 结果与讨论 | 第39-50页 |
2.3.1 结构参数比较 | 第39-40页 |
2.3.2 自旋密度分布分析 | 第40页 |
2.3.3 反应势能面分析 | 第40-47页 |
2.3.4 不同桥联甲基的C-H键的活化难易程度比较 | 第47-48页 |
2.3.5 铥原子4f电子的影响 | 第48-50页 |
2.4 本章小结 | 第50-51页 |
3 三核钪烷基化合物金属间协同活化C=O键的反应机理研究 | 第51-63页 |
3.1 引言 | 第51-53页 |
3.2 计算方法 | 第53-54页 |
3.3 结果与讨论 | 第54-62页 |
3.3.1 结构的几何参数比较 | 第54-55页 |
3.3.2 反应势能面分析 | 第55-58页 |
3.3.3 Wiberg键级指数及电子占据数分析 | 第58-60页 |
3.3.4 前线轨道及电荷变化分析 | 第60-62页 |
3.4 本章小结 | 第62-63页 |
4 三核钇烷基化合物金属间协同活化N-H/P-H键及CS_2的机理研究 | 第63-73页 |
4.1 引言 | 第63-64页 |
4.2 计算方法 | 第64-65页 |
4.3 结果与讨论 | 第65-72页 |
4.3.1 N-H键活化 | 第65-67页 |
4.3.2 P-H键活化 | 第67-69页 |
4.3.3 CS_2活化机理 | 第69-70页 |
4.3.4 三核金属烷基化合物活化化学键的过程比较 | 第70-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-73页 |
5 三核钛多氢化合物金属间协同活化氮气裂解氢化的机理研究 | 第73-86页 |
5.1 引言 | 第73-75页 |
5.2 计算方法 | 第75页 |
5.3 结果与讨论 | 第75-84页 |
5.3.1 氮气配位过程 | 第75-76页 |
5.3.2 第一个氢气分子释放 | 第76-78页 |
5.3.3 第二个氢气分子释放 | 第78-80页 |
5.3.4 N-N键断裂与N-H键形成 | 第80-82页 |
5.3.5 第二分子N_2活化 | 第82-84页 |
5.4 本章小结 | 第84-86页 |
6 三核钛多氢化合物金属间协同活化苯开环重排的机理研究 | 第86-95页 |
6.1 引言 | 第86-88页 |
6.2 计算方法 | 第88页 |
6.3 结果与讨论 | 第88-93页 |
6.3.1 苯分子配位过程分析 | 第88-89页 |
6.3.2 氢气释放和苯环的氢化过程 | 第89-91页 |
6.3.3 苯环开环及重排过程 | 第91-93页 |
6.4 本章小结 | 第93-95页 |
7 三核钛多氢化合物金属间协同活化吡啶开环脱氮的机理研究 | 第95-104页 |
7.1 引言 | 第95-96页 |
7.2 计算方法 | 第96-97页 |
7.3 结果与讨论 | 第97-103页 |
7.3.1 吡啶分子配位 | 第97-98页 |
7.3.2 氢气释放和吡啶C-H键活化 | 第98-99页 |
7.3.3 吡啶环开环及脱氮过程 | 第99-101页 |
7.3.4 三核钛氢化物活化不饱和分子的过程比较 | 第101-103页 |
7.4 本章小结 | 第103-104页 |
8 结论、创新点与展望 | 第104-107页 |
8.1 结论 | 第104-105页 |
8.2 创新点 | 第105页 |
8.3 展望 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-116页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第116-118页 |
致谢 | 第118-119页 |
作者简介 | 第119页 |