摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第9-34页 |
1.1 超分子凝胶概述 | 第9-11页 |
1.2 超分子凝胶的组成及分类 | 第11-18页 |
1.3 超分子凝胶的功能和应用 | 第18-22页 |
1.3.1 智能相变材料 | 第18-19页 |
1.3.2 功能软物质材料 | 第19-20页 |
1.3.3 模板合成或组装纳米材料 | 第20-21页 |
1.3.4 生物医学材料 | 第21-22页 |
1.3.5 小分子凝胶在环境保护方面的应用 | 第22页 |
1.4 超分子凝胶体系的超分子手性 | 第22-29页 |
1.4.1 超分子手性的产生 | 第22-25页 |
1.4.2 凝胶中的超分子手性 | 第25-29页 |
1.5 小分子诱导螺旋结构产生 | 第29-32页 |
1.6 课题的提出 | 第32-34页 |
第二章 实验部分—制作以甘草酸为螺旋骨架的催化剂 | 第34-51页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 实验试剂与重要实验仪器介绍 | 第34-35页 |
2.2.1 实验试剂 | 第34-35页 |
2.2.2 重要仪器介绍 | 第35页 |
2.3 铜配体的制备 | 第35-36页 |
2.3.1 联吡啶类衍生物金属配体的制备 | 第35-36页 |
2.3.2 菲啰啉类衍生物金属配体的制备 | 第36页 |
2.4 查尔酮以及环戊二烯的制备 | 第36-37页 |
2.5 甘草酸水凝胶的制备 | 第37页 |
2.6 甘草酸与配体共组装得到催化剂 | 第37-39页 |
2.6.1 甘草酸与硝酸铜金属共组装 | 第37-38页 |
2.6.2 甘草酸与铜配体进行共组装 | 第38-39页 |
2.7 配体甘草酸共组装形貌研究 | 第39-42页 |
2.7.1 甘草酸与硝酸铜例子共组装形貌变化 | 第39-40页 |
2.7.2 甘草酸与L6 配体共组装形貌变化 | 第40-42页 |
2.8 光谱表征 | 第42-44页 |
2.9 以甘草酸为骨架的催化剂进行不对称催化Diels-Alder反应 | 第44-51页 |
2.9.1 以甘草酸与硝酸铜共组装作为催化剂进行Diels-Alder反应 | 第45-46页 |
2.9.2 以甘草酸与L6 配体组装体作为催化剂进行Diels-Alder反应 | 第46-48页 |
2.9.3 以甘草酸与不同铜配体作为催化剂进行Diels-Alder反应 | 第48-49页 |
2.9.4 不对称催化的实时监控结果 | 第49-51页 |
第三章 全文总结 | 第51-53页 |
3.1 总结 | 第51-52页 |
3.2 展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-60页 |
附录 | 第60-64页 |
硕士期间发表的学术论文 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |