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甘草酸的自组装螺旋纳米结构作为催化不对称Diels-Alder反应的骨架

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

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