摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第一章 水解金属酶化学模拟研究进展 | 第11-56页 |
1 单核金属配合物水解酶模型 | 第12-25页 |
·羧酸酯水解研究 | 第12-17页 |
·磷酸二酯水解研究 | 第17-25页 |
2 双核金属配合物水解酶模型 | 第25-38页 |
·双核过渡金属配合物 | 第26-35页 |
·双核Ln(Ⅲ)配合物 | 第35-37页 |
·杂双(多)核配合物 | 第37-38页 |
3 金属胶束水解酶模型 | 第38-45页 |
参考文献 | 第45-56页 |
第二章 Brij35胶束溶液中大环Schiff碱铜(Ⅱ)、锌(Ⅱ)配合物催化羧酸解的动力学和机理 | 第56-74页 |
1 实验部分 | 第57-59页 |
·仪器与试剂 | 第57页 |
·大环Schiff碱配体高氯酸盐C_(16)H_(32)N_4.2HClO_4(L~1.2HClO_4)的合成 | 第57页 |
·配合物的合成 | 第57-58页 |
·动力学研究 | 第58-59页 |
2 结果与讨论 | 第59-69页 |
·pH=7.15,T=30℃时,PNPP和PNPA在不同体系中水解速率比较 | 第59-60页 |
·Brij35胶束溶液中,CuL~1催化PNPP和PNPA水解的动力学 | 第60-62页 |
·Brij35胶束溶液中,ZnL~1-H_2O对PNPP及PNPA水解影响的动力学分析 | 第62-69页 |
3 结语 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
第三章 大环钴(Ⅱ)配合物模拟水解酶催化羧酸酯水解的比较研究 | 第74-89页 |
1 实验部分 | 第75-76页 |
·仪器与试剂 | 第75-76页 |
·配体的合成 | 第76页 |
·配合物的合成 | 第76页 |
·动力学方法 | 第76页 |
2 结果与讨论 | 第76-85页 |
·不同体系中,PNPP和PNPA水解速率比较 | 第76-79页 |
·PNPP和PNPA水解动力学 | 第79-85页 |
3 结语 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-89页 |
第四章 四氮大环Schiff碱Cu(Ⅱ)配合物催化羧酸酯水解研究 | 第89-101页 |
1 实验部分 | 第90-91页 |
·仪器与试剂 | 第90页 |
·配合物的合成 | 第90-91页 |
·动力学测量 | 第91页 |
2 结果与讨论 | 第91-98页 |
·四氮大环Schiff碱配合物的CuL~2结构 | 第91-92页 |
·PNPP水解动力学 | 第92-98页 |
3 结语 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-101页 |
第五章 双环八氮杂大环双核铜配合物催化羧酸酯水解研究 | 第101-120页 |
1 实验部分 | 第102-104页 |
·仪器与试剂 | 第102页 |
·配体的合成 | 第102-104页 |
·配合物的合成 | 第104页 |
·动力学测量 | 第104页 |
2 结果与讨论 | 第104-116页 |
·配合物的组成 | 第104-108页 |
·PNPP水解动力学 | 第108-116页 |
3 结语 | 第116-117页 |
参考文献 | 第117-120页 |
第六章 含羟基或羧基配体的铜(Ⅱ)配合物金属胶束催化PNPP水解研究 | 第120-135页 |
1 实验部分 | 第121-122页 |
·仪器与试剂 | 第121页 |
·配合物的合成 | 第121-122页 |
·动力学测量 | 第122页 |
2 结果与讨论 | 第122-132页 |
·不同体系中PNPP的水解 | 第122-124页 |
·反应图示与动力学方程 | 第124-127页 |
·pH-速率图 | 第127-129页 |
·配合物结构与反应机理 | 第129-132页 |
3 结语 | 第132-133页 |
参考文献 | 第133-135页 |
第七章 氨基醇-La(Ⅲ)配合物催化磷酸二酯水解研究 | 第135-153页 |
1 实验部分 | 第136-137页 |
·试剂 | 第136页 |
·电位滴定 | 第136页 |
·动力学测量 | 第136-137页 |
2 结果与讨论 | 第137-148页 |
·pH9、30℃时,双(4-硝基苯基)磷酸酯(BNPP)水解的速率比较 | 第137页 |
·配体的质子化与配合物的形成 | 第137-141页 |
·BNPP的水解动力学 | 第141-146页 |
·水解机理初探 | 第146-148页 |
3 结语 | 第148-149页 |
参考文献 | 第149-153页 |
攻读博士学位期间已发表和已录用论文目录 | 第153-154页 |
致谢 | 第154-155页 |
声明 | 第155页 |