中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
第一节 镍催化铬卡宾金属类卡宾促进烯烃环丙烷化反应机理的研究进展 | 第10-11页 |
第二节 本文的主要工作 | 第11-12页 |
参考文献 | 第12-15页 |
第二章 量子化学计算的理论背景和计算方法 | 第15-35页 |
第一节 Schr?dinger方程和两个基本假设 | 第15-16页 |
1.1 Schr?dinger方程 | 第15页 |
1.2 Born-Oppenheimer近似 | 第15-16页 |
1.3 单电子近似 | 第16页 |
第二节 Gaussian软件功能介绍 | 第16-18页 |
第三节 密度泛函理论(Density Functional Theory, DFT) | 第18-22页 |
第四节 基组的选择 | 第22页 |
第五节 分子的几构型(Molecular Geometry)及优化 | 第22-24页 |
第六节 Gaussian常用的HF和DFT算方法 | 第24-26页 |
第七节 Gaussian 计算中分子总能量各项的意义 | 第26-29页 |
第八节 电荷密度分布和布居数分析 | 第29-32页 |
第九节 卡宾和卡宾的反应 | 第32-33页 |
9.1 卡宾的分类和命名 | 第32页 |
9.2 卡宾的反应 | 第32-33页 |
参考文献 | 第33-35页 |
第三章 镍催化铬卡宾卡宾转移,环化,消除反应机理的理论研究 | 第35-53页 |
第一节 引言 | 第35-36页 |
第二节 计算方法 | 第36页 |
第三节 结果与讨论 | 第36-45页 |
1. 铬卡宾卡宾转移过程 | 第36-37页 |
2. 生成环丙烷产物的过程 | 第37-42页 |
3. 消除生成乙烯的过程 | 第42-45页 |
4. 环丙烷反应同消除反应的比较 | 第45页 |
5. 溶剂化效应 | 第45页 |
第四节 结论 | 第45-49页 |
参考文献 | 第49-53页 |
第四章 密度泛函理论研究镍类化合物催化环丙烷化反应 | 第53-68页 |
第一节 引言 | 第53页 |
第二节 计算方法 | 第53-54页 |
第三节 结果与讨论 | 第54-62页 |
1. 催化活性体的结构 | 第55-57页 |
2. 环丙烷化反应路径 | 第57-62页 |
2.1 类卡宾IMA和IMB与乙烯的环丙烷化反应 | 第57页 |
2.2 卡宾IMC和类卡宾IMD与乙烯的环丙烷化反应 | 第57-58页 |
2.3 卡宾IME和类卡宾IMF与乙烯的环丙烷化反应 | 第58-61页 |
2.4 卡宾IMG和类卡宾IMH与乙烯的环丙烷化反应 | 第61-62页 |
第四节 结论 | 第62-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
附录 | 第69页 |