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阳离子型稀土金属配合物催化共轭烯烃聚合影响因素的理论研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第19-38页
    1.1 研究背景与意义第19-20页
    1.2 稀土金属配合物在烯烃聚合中的应用第20-28页
        1.2.1 稀土金属配合物催化苯乙烯聚合第20-23页
        1.2.2 稀土金属配合物催化共轭二烯聚合第23-28页
    1.3 计算化学在烯烃聚合中的应用第28-36页
        1.3.1 苯乙烯配位聚合理论研究进展第29-32页
        1.3.2 共轭二烯配位聚合的理论研究进展第32-35页
        1.3.3 抗衡离子对的结构以及其对烯烃插入反应影响的理论研究第35-36页
    1.4 本论文采用的计算方法第36-37页
    1.5 本论文主要研究思路第37-38页
2 配体及中心金属对稀土金属配合物催化苯乙烯聚合活性影响的理论研究第38-56页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 计算方法第39-41页
    2.3 结果与讨论第41-55页
        2.3.1 阳离子[(R-CH_2-Py)Y(CH_2SiMe_3)]~+催化苯乙烯聚合第42-48页
        2.3.2 阳离子[(Flu-Py)Y(CH_2SiMe_3)]~+催化苯乙烯聚合第48-49页
        2.3.3 阳离子[(Flu-CH_2CH_2-NHC)Y(CH_2SiMe_3)]~+催化苯乙烯聚合第49-52页
        2.3.4 不同的稀土金属离子对聚合反应活性的影响第52-55页
    2.4 本章小结第55-56页
3 稀土金属配合物催化丁二烯或异戊二烯聚合的选择性与活性差异的理论研究第56-72页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 计算方法第57页
    3.3 结果与讨论第57-70页
        3.3.1 阳离子型稀土金属Y配合物催化丁二烯顺式-1,4聚合第59-61页
        3.3.2 阳离子型稀土金属Y配合物催化异戊二烯3,4-聚合第61-64页
        3.3.3 阳离子型稀土金属Sc配合物催化异戊二烯顺式-1,4聚合第64-67页
        3.3.4 两种金属催化剂的活性比较第67-68页
        3.3.5 链转移反应第68-70页
    3.4 本章小结第70-72页
4 含有PNP配体的稀土金属钇配合物催化丁二烯顺式-1,4聚合的理论研究第72-85页
    4.1 引言第72-73页
    4.2 计算方法第73-74页
    4.3 结果与讨论第74-84页
        4.3.1 阳离子活性物种第75页
        4.3.2 链起始阶段第75-77页
        4.3.3 链增长阶段第77-82页
        4.3.4 THF分子配位对聚合反应的影响第82-83页
        4.3.5 聚合反应的选择性第83-84页
    4.4 本章小结第84-85页
5 助催化剂以及溶剂化效应对稀土金属配合物催化烯烃聚合反应的影响第85-107页
    5.1 引言第85-86页
    5.2 计算方法第86-87页
    5.3 结果与讨论第87-106页
        5.3.1 催化剂前驱体的分子结构第87-89页
        5.3.2 阳离子物种的分子结构第89-90页
        5.3.3 催化剂和助催化剂形成的抗衡离子对的结构第90-91页
        5.3.4 抗衡离子对的生成焓第91-94页
        5.3.5 抗衡离子对的解离焓第94-99页
        5.3.6 溶剂分子配位的阳离子型稀土金属配合物第99-101页
        5.3.7 溶剂化效应对苯乙烯聚合反应的影响第101-104页
        5.3.8 助催化剂对苯乙烯聚合反应的影响第104-106页
    5.4 本章小结第106-107页
6 结论与展望第107-110页
    6.1 结论第107-108页
    6.2 创新点第108页
    6.3 展望第108-110页
参考文献第110-123页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第123-126页
致谢第126-127页
作者简介第127页

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