摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 通过C-H键活化合成C-C键 | 第11-13页 |
1.1.1 C-H键活化的产生 | 第12页 |
1.1.2 C-H键活化的优点 | 第12-13页 |
1.2 过渡金属催化C-H键活化反应的研究进展 | 第13-19页 |
1.2.1 过渡金属催化的分子内碳氢键活化反应 | 第15-18页 |
1.2.2 过渡金属催化的分子间碳氢键活化偶联反应 | 第18-19页 |
1.3 研究C-H键活化的意义 | 第19-20页 |
1.4 论文立题依据 | 第20-21页 |
参考文献 | 第21-25页 |
第二章 理论基础和方法介绍 | 第25-35页 |
2.1 量子化学概述 | 第25-26页 |
2.2 密度泛函理论(DFT) | 第26-30页 |
2.2.1 基本原理 | 第26-28页 |
2.2.2 几种常见的DFT计算方法 | 第28-30页 |
2.3 基组的选择 | 第30-31页 |
2.4 溶剂效应(PCM模型) | 第31页 |
2.5 结构优化与频率计算 | 第31-32页 |
2.6 过渡态理论简介 | 第32-34页 |
参考文献 | 第34-35页 |
第三章 Cu催化噻唑与四氢呋喃之间的交叉脱氢偶联反应的密度泛函理论研究 | 第35-50页 |
3.1 引言 | 第35-37页 |
3.2 计算方法 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
参考文献 | 第47-50页 |
第四章 Hg(Ⅱ)催化环丙烷化反应的密度泛函理论研究 | 第50-69页 |
4.1 引言 | 第50-54页 |
4.2 计算方法 | 第54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-63页 |
4.3.1 催化剂结构的确定 | 第54-57页 |
4.3.2 Hg(Ⅱ)催化环丙烷化反应的可能历程 | 第57-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
硕士期间发表的论文和参加的会议 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |