致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章C-H功能化在喹啉衍生物修饰中的应用 | 第11-26页 |
1.1 引言 | 第11-26页 |
1.1.1 喹啉衍生物C2位上C-H功能化反应 | 第11-15页 |
1.1.2 喹啉衍生物C3位上C-H功能化反应 | 第15-16页 |
1.1.3 喹啉衍生物C4位上C-H功能化反应 | 第16-17页 |
1.1.4 喹啉衍生物C5位上C-H功能化反应 | 第17-23页 |
1.1.5 喹啉衍生物C8位上C-H功能化反应 | 第23-26页 |
第二章 调控制备C2/C3喹啉磺酸酯方法的研究 | 第26-46页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-29页 |
2.2.1 实验仪器与试剂 | 第27-28页 |
2.2.2 原料和产物的合成 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-34页 |
2.3.1 3-磺酸酯基喹啉合成条件的优化 | 第30-31页 |
2.3.2 2-磺酸酯基喹啉合成条件的优化 | 第31-32页 |
2.3.3 底物拓展及产物结构的分析 | 第32-34页 |
2.4 反应机理的提出 | 第34-35页 |
2.5 催化剂循环实验 | 第35页 |
2.6 本章小结 | 第35-36页 |
2.7 喹啉磺酸酯产物的表征 | 第36-46页 |
第三章 Chitosan@Cu催化喹啉三氟甲基化方法的研究及应用 | 第46-72页 |
3.1 引言 | 第46-47页 |
3.2 实验部分 | 第47-49页 |
3.2.1 实验仪器与试剂 | 第47-48页 |
3.2.2 原料和产物的合成 | 第48-49页 |
3.3 结果与讨论 | 第49-53页 |
3.3.1 反应条件的优化 | 第49-52页 |
3.3.2 底物拓展及产物结构的分析 | 第52-53页 |
3.3.3 反应的应用 | 第53页 |
3.4 反应机理的研究 | 第53-56页 |
3.4.1 杂原子配位对反应影响研究 | 第53-54页 |
3.4.2 动力学同位素效应实验 | 第54-55页 |
3.4.3 自由基抑制实验 | 第55页 |
3.4.4 自由基捕捉实验 | 第55页 |
3.4.5 反应机理的提出 | 第55-56页 |
3.5 催化剂循环实验 | 第56页 |
3.6 本章小结 | 第56-57页 |
3.7 喹啉酰胺底物及三氟甲基喹啉酰胺产物的表征 | 第57-72页 |
第四章 无金属催化喹啉全氟烷基化方法的研究及应用 | 第72-97页 |
4.1 引言 | 第72页 |
4.2 实验部分 | 第72-73页 |
4.2.1 实验仪器与试剂 | 第72-73页 |
4.2.2 原料和产物的合成 | 第73页 |
4.3 结果与讨论 | 第73-78页 |
4.3.1 反应条件的优化 | 第73-75页 |
4.3.2 底物拓展及产物结构的分析 | 第75-77页 |
4.3.3 反应的应用 | 第77-78页 |
4.4 反应机理的研究 | 第78-82页 |
4.4.1 杂原子配位对反应影响研究 | 第78页 |
4.4.2 同位素交换实验 | 第78-79页 |
4.4.3 动力学同位素效应实验 | 第79-80页 |
4.4.4 自由基抑制实验 | 第80页 |
4.4.5 自由基捕捉实验 | 第80-81页 |
4.4.6 反应机理的提出 | 第81-82页 |
4.5 本章小结 | 第82页 |
4.6 全氟烷基化喹啉酰胺产物的表征 | 第82-97页 |
第五章 结论与展望 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-110页 |
附录 | 第110-170页 |
攻读硕士学位期间主要成果 | 第170页 |