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基于C-H活化的烯炔环化反应及农药抽氢降解研究

中文摘要第7-9页
Abstract第9-11页
第一章 碳氢键活化反应概述第12-40页
    1.1 绪论第12-13页
    1.2 过渡金属催化的碳氢键活化反应第13-28页
        1.2.1 非导向碳氢活化反应第14-20页
        1.2.2 导向基团辅助的碳氢活化反应第20-28页
    1.3 自由基参与的C-H键活化反应第28-33页
        1.3.1 自由基历程的烷烃Csp~3-H活化第29页
        1.3.2 自由基历程的烯丙位及苄位Csp~3-H活化第29-30页
        1.3.3 自由基历程杂原子邻位Csp~3-H活化第30-33页
    1.4 本论文的研究内容第33-35页
    1.5 参考文献第35-40页
第二章 理论基础与计算方法第40-51页
    2.1 密度泛函理论(Density function theory DFT)第40-46页
        2.1.1 Hohenberg-Kohn定理第41页
        2.1.2 Kohn-Sham方程第41-43页
        2.1.3 局域密度近似、广义梯度近似和杂化方法第43-46页
    2.2 过渡态理论第46-47页
    2.3 溶剂化效应第47-50页
    2.4 参考文献第50-51页
第三章 Rh(Ⅲ)催化条件下邻乙烯基苯酚的碳氢活化反应第51-82页
    3.1 前言第51-53页
    3.2 计算和理论方法第53-55页
        3.2.1 计算方法第53-54页
        3.2.2 能量跨度模型理论第54-55页
    3.3 结果与讨论第55-76页
        3.3.1 酚羟基去质子化以及碳氢键的活化第56-59页
        3.3.2 炔烃在Rh原子上的配位第59-60页
        3.3.3 Rh(Ⅲ)催化剂的重生第60-64页
        3.3.4 1a与 2a间反应的区域选择性第64-68页
        3.3.5 1b(1c)与 2a间反应的化学选择性第68-73页
        3.3.6 CO_2Me在 1a酚羟基对位发生取代时产生的影响第73-76页
    3.4 结论第76-77页
    3.5 参考文献第77-82页
第四章 基于碳氢键活化的阿特拉津抽氢降解的理论及实验研究第82-102页
    4.1 引言第82-84页
    4.2 计算方法和实验材料第84-85页
        4.2.1 计算方法第84页
        4.2.2 材料和化学品第84页
        4.2.3 实验方法第84页
        4.2.4 实验分析第84-85页
    4.3 结果和讨论第85-96页
        4.3.1 OH-自由基引发反应第85-89页
        4.3.2 后续反应中水的催化作用第89-95页
        4.3.3 降解产物的确认第95-96页
    4.4 结论第96-97页
    4.5 参考文献第97-102页
第五章 OH-自由基引发碳氢活化实现左氧氟沙星液相降解机制的理论研究第102-119页
    5.1 引言第102-103页
    5.2 计算方法第103-104页
    5.3 结果和讨论第104-115页
        5.3.1 OH-自由基引发的左氧氟沙星的加成反应第104-106页
        5.3.2 OH-自由基引发的左氧氟沙星的H原子抽提反应第106-108页
        5.3.3 OH-自由基降解左氧氟沙星的溶剂化效应第108-115页
    5.4 动力学计算第115-117页
    5.5 结论第117-118页
    5.6 参考文献第118-119页
攻读博士学位期间发表论文第119-120页
致谢第120页

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