致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
目录 | 第10-12页 |
第1章 文献综述 | 第12-33页 |
1.1 手性化学品 | 第12-14页 |
1.1.1 手性化学品的简介 | 第12-13页 |
1.1.2 手性化学品的合成 | 第13-14页 |
1.2 手性芳基胺类化合物的制备 | 第14-20页 |
1.2.1 化学不对称合成法 | 第14-15页 |
1.2.2 化学拆分法 | 第15-17页 |
1.2.3 生物酶催化法 | 第17-20页 |
1.3 手性胺的动态动力学拆分(DKR) | 第20-32页 |
1.3.1 动态动力学拆分与经典的动力学拆分 | 第20-21页 |
1.3.2 消旋方法 | 第21-22页 |
1.3.3 动态动力学拆分方法 | 第22-30页 |
1.3.4 芳基胺的DKR反应机理 | 第30-32页 |
1.4 本文研究思路 | 第32-33页 |
第2章 消旋催化剂的开发及其对单一构型芳基胺消旋的评价体系的构建 | 第33-54页 |
2.1 引言 | 第33-34页 |
2.2 实验材料与方法 | 第34-36页 |
2.2.1 主要实验仪器 | 第34-35页 |
2.2.2 药品与试剂 | 第35-36页 |
2.3 实验方法 | 第36-53页 |
2.3.1 十二烷基硫酸根插层双层金属氢氧化物负载钯催化剂(Pd/LDH-DS)的制备及表征 | 第36-38页 |
2.3.2 多壁碳纳米管负载钯催化剂(Pd/MWCNTs)的制备及表征 | 第38-40页 |
2.3.3 钯复合物催化剂作为消旋催化剂的评价体系的构建 | 第40-50页 |
2.3.4 底物芳基胺的制备 | 第50-53页 |
2.4 本章小结 | 第53-54页 |
第3章 有效动力学拆分(KR)体系的建立 | 第54-75页 |
3.1 引言 | 第54-55页 |
3.2 实验材料与方法 | 第55-57页 |
3.2.1 主要实验仪器 | 第55-56页 |
3.2.2 药品与试剂 | 第56-57页 |
3.3 酰基供体的制备 | 第57-61页 |
3.3.1 对氯苯酚的长链有机酸酯的制备 | 第57-60页 |
3.3.2 乙酸苯乙酯及其衍生物的制备 | 第60页 |
3.3.3 三氟乙醇的长链有机酸酯的制备 | 第60-61页 |
3.4 分析方法的建立 | 第61-63页 |
3.4.1 分析条件 | 第61-63页 |
3.5 脂肪酶催化的1-苯乙胺的动力学拆分 | 第63-71页 |
3.5.1 酶的筛选 | 第63页 |
3.5.2 溶剂对酶催化1-苯乙胺动力学拆分的影响 | 第63-64页 |
3.5.3 酰基供体的选择 | 第64-68页 |
3.5.4 温度对酶催化1-苯乙胺动力学拆分的影响 | 第68-69页 |
3.5.5 底物浓度对酶催化1-苯乙胺动力学拆分的影响 | 第69-71页 |
3.6 不同底物的酶催化动力学拆分 | 第71-74页 |
3.7 本章小结 | 第74-75页 |
第4章 脂肪酶-钯复合物耦合催化1-苯乙胺DKR的研究 | 第75-86页 |
4.1 引言 | 第75-76页 |
4.2 材料和方法 | 第76-77页 |
4.2.1 主要实验仪器 | 第76页 |
4.2.2 药品与试剂 | 第76-77页 |
4.3 脂肪酶-钯复合物耦合催化1-苯乙胺的DKR反应 | 第77-84页 |
4.3.1 脂肪酶-Pd/LDH-DS耦合催化1-苯乙胺的DKR反应 | 第77-81页 |
4.3.2 脂肪酶-Pd/MWCNTs耦合催化1-苯乙胺的DKR反应 | 第81-84页 |
4.4 本章小结 | 第84-86页 |
第5章 脂肪酶-钯复合物耦合催化不同芳基胺的DKR反应 | 第86-106页 |
5.1 引言 | 第86页 |
5.2 材料和方法 | 第86-87页 |
5.2.1 主要实验仪器 | 第86-87页 |
5.2.2 药品与试剂 | 第87页 |
5.3 脂肪酶-钯复合物耦合催化不同芳基胺的DKR反应 | 第87-99页 |
5.3.1 脂肪酶-Pd/LDH-DS耦合催化不同芳基胺的DKR反应 | 第87-94页 |
5.3.2 脂肪酶-Pd/MWCNTs耦合催化不同芳基胺的DKR反应 | 第94-99页 |
5.4 DKR反应产物的进一步确认 | 第99-104页 |
5.5 本章小结 | 第104-106页 |
第6章 结论与展望 | 第106-108页 |
6.1 结论 | 第106页 |
6.2 建议 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-117页 |
附录 | 第117-148页 |
作者简介及研究成果 | 第148-149页 |