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新型惰性键活化转化方法的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-29页
    1.1 前言第9页
    1.2 惰性化学键的活化转化研究现状第9-15页
        1.2.1 过渡金属催化C-X键的活化转化第9-11页
        1.2.2 过渡金属催化C-O键的活化转化第11-12页
        1.2.3 过渡金属催化C-N键的活化转化第12-14页
        1.2.4 过渡金属催化C-S键的活化转化第14-15页
    1.3 C-H键的活化转化研究第15-24页
        1.3.1 过渡金属催化C-H键的活化转化第16-24页
        1.3.2 非过渡金属催化C-H键的活化转化第24页
    1.4 C-CN键的活化转化研究第24-28页
        1.4.1 铑催化C-CN键的断裂第25-26页
        1.4.2 镍催化C-CN键的断裂第26-27页
        1.4.3 钯催化C-CN键的断裂第27-28页
    1.5 本文的立体思想第28-29页
第二章 通过C(sp~3)-H键的活化来实现碳硫键偶联的研究第29-57页
    2.1 研究背景第29-33页
        2.1.1 利用Lawesson试剂合成硫酰胺第29-30页
        2.1.2 Fredel-Craft反应来合成硫酰胺第30-31页
        2.1.3 Willger-Kindler反应来合成硫酰胺第31-33页
    2.2 设计思路第33-34页
    2.3 实验结果与讨论第34-43页
        2.3.1 反应条件的探索和优化第34-36页
        2.3.2 底物拓展第36-39页
        2.3.3 反应机理研究第39-42页
        2.3.4 本章小结第42-43页
    2.4 实验部分第43-49页
        2.4.1 仪器与试剂第43-45页
        2.4.2 底物的制备及反应步骤第45-49页
    附录 化合物波谱数据第49-57页
第三章 镍催化芳基氰化物中C-CN键的活化构建C-Si键与C-B键的研究第57-90页
    3.1 研究背景第57-63页
        3.1.1 非过渡金属催化构建C-Si键和C-B键第57-58页
        3.1.2 过渡金属催化构建C-Si键和C-B键第58-63页
    3.2 设计思路第63-64页
    3.3 实验结果与讨论第64-75页
        3.3.1 反应条件的探索和优化第64-71页
        3.3.2 底物拓展第71-72页
        3.3.3 反应机理研究第72-74页
        3.3.4 本章小结第74-75页
    3.4 实验部分第75-82页
        3.4.1 仪器与试剂第75-77页
        3.4.2 底物的制备及反应步骤第77-82页
    附录 化合物波谱数据第82-90页
第四章 总结与展望第90-92页
参考文献第92-104页
致谢第104-106页
硕士期间发表的学术论文第106-107页

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