摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 固载催化剂简介 | 第11-18页 |
1.2 水相催化简介 | 第18-22页 |
1.3 腈纶和丙纶纤维简介 | 第22-25页 |
1.4 论文的选题依据和研究内容 | 第25-27页 |
第二章 腈纶纤维固载季铵盐在NaBH_4水溶液中还原反应的研究 | 第27-66页 |
2.1 引言 | 第27-33页 |
2.2 设计思路 | 第33-34页 |
2.3 实验部分 | 第34-40页 |
2.3.1 原料和仪器 | 第34-35页 |
2.3.2 纤维催化剂的合成 | 第35-36页 |
2.3.3 纤维催化剂的滴定 | 第36页 |
2.3.4 部分底物的合成 | 第36-38页 |
2.3.5 纤维催化剂催化水相还原反应的条件优化 | 第38-40页 |
2.4 结果与讨论 | 第40-65页 |
2.4.1 纤维催化剂的合成 | 第40-41页 |
2.4.2 纤维催化剂的表征 | 第41-43页 |
2.4.3 纤维催化剂的结构活性关系 | 第43-46页 |
2.4.4 纤维催化剂的固载量与活性关系 | 第46-47页 |
2.4.5 水相NaBH_4还原反应的条件优化 | 第47-50页 |
2.4.6 水相NaBH_4还原反应底物扩展 | 第50-53页 |
2.4.7 纤维催化剂应用于简单流动化学体系 | 第53-54页 |
2.4.8 纤维催化剂的重复使用性能 | 第54-55页 |
2.4.9 本章所合成反应物和产物的物理性质和核磁数据 | 第55-65页 |
2.5 本章小结 | 第65-66页 |
第三章 吡咯烷修饰的腈纶纤维催化剂水相催化不对称Michael加成反应 | 第66-94页 |
3.1 引言 | 第66-70页 |
3.2 设计思路 | 第70-71页 |
3.3 实验部分 | 第71-77页 |
3.3.1 原料和仪器 | 第71-72页 |
3.3.2 反应原料及纤维催化剂的合成 | 第72-75页 |
3.3.3 纤维催化剂中双硫键含量的检测 | 第75-76页 |
3.3.4 Michael加成反应的一般步骤 | 第76页 |
3.3.5 纤维催化剂6对反应物的吸附量测定 | 第76-77页 |
3.4 结果与讨论 | 第77-93页 |
3.4.1 纤维催化剂的合成 | 第77页 |
3.4.2 纤维催化剂的表征 | 第77-80页 |
3.4.3 纤维催化剂水相催化不对称Michael加成反应 | 第80-83页 |
3.4.4 不对称Michael加成反应的底物扩展 | 第83-84页 |
3.4.5 纤维催化剂催化不对称Michael加成反应的机理研究 | 第84-86页 |
3.4.6 纤维催化剂6应用于简单的流动化学 | 第86-88页 |
3.4.7 本章产物的物理性质和核磁数据 | 第88-93页 |
3.5 本章小结 | 第93-94页 |
第四章 酸碱双官能团化丙纶纤维高效催化水相亲核加成反应 | 第94-127页 |
4.1 引言 | 第94-100页 |
4.2 设计思路 | 第100-101页 |
4.3 实验部分 | 第101-105页 |
4.3.1 原料和仪器 | 第101页 |
4.3.2 纤维催化剂的合成 | 第101-103页 |
4.3.3 酸交换容量的测定 | 第103页 |
4.3.4 β-硝基烯烃的合成 | 第103页 |
4.3.5 酸碱双功能化纤维催化亲核加成反应的一般步骤 | 第103-105页 |
4.4 结果与讨论 | 第105-125页 |
4.4.1 纤维催化剂的合成 | 第105-107页 |
4.4.2 纤维催化剂的表征 | 第107-109页 |
4.4.3 纤维催化剂应用于nitro-aldol和Knoevenagel反应 | 第109-113页 |
4.4.4 纤维催化剂水相催化的应用 | 第113-117页 |
4.4.5 纤维催化剂的重复使用性能 | 第117-118页 |
4.4.6 本章所合成反应物和产物的物理性质和核磁数据 | 第118-125页 |
4.5 本章小结 | 第125-127页 |
第五章 结论 | 第127-129页 |
参考文献 | 第129-142页 |
附录 部分代表性化合物的NMR谱图 | 第142-152页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第152-153页 |
致谢 | 第153-154页 |