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三核金属烷基化合物及氢化物协同活化化学键反应机理的理论研究

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

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