摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第10-45页 |
第一节 二氧化碳化学简介 | 第10-12页 |
第二节 二氧化碳分子结构与催化活化 | 第12-16页 |
1.2.1 二氧化碳分子的结构特性 | 第12页 |
1.2.2 二氧化碳分子的活化策略 | 第12-16页 |
1.2.2.1 金属参与的配位活化 | 第12-13页 |
1.2.2.2 受阻Lewis酸碱对参与的活化 | 第13页 |
1.2.2.3 有机小分子参与的活化 | 第13-16页 |
第三节 二氧化碳与环氧化物的环加成反应 | 第16-32页 |
1.3.1 环状碳酸酯的应用与研究现状 | 第16-18页 |
1.3.1.1 环状碳酸酯的应用 | 第16-17页 |
1.3.1.2 环状碳酸酯的研究现状 | 第17-18页 |
1.3.2 金属催化体系 | 第18-25页 |
1.3.2.1 主族金属催化剂 | 第18-23页 |
1.3.2.2 过渡金属催化剂 | 第23-25页 |
1.3.3 有机小分子催化体系 | 第25-30页 |
1.3.4 离子液体催化体系 | 第30-32页 |
第四节 二氧化碳与炔丙胺的羧化环化反应 | 第32-43页 |
1.4.1 噁唑啉酮的应用及研究现状 | 第32-35页 |
1.4.1.1 噁唑啉酮的应用 | 第33页 |
1.4.1.2 噁唑啉酮的研究现状 | 第33-35页 |
1.4.2 金属催化体系 | 第35-38页 |
1.4.3 离子液体催化体系 | 第38-39页 |
1.4.4 有机小分子催化体系 | 第39-43页 |
第五节 选题思路和研究内容 | 第43-45页 |
第二章 钙催化的常压二氧化碳与环氧化物的环加成反应 | 第45-61页 |
第一节 前言 | 第45-47页 |
第二节 钙催化的常压二氧化碳与环氧化物的环加成反应 | 第47-59页 |
2.2.1 课题设计 | 第47-48页 |
2.2.2 结果与讨论 | 第48-55页 |
2.2.2.1 反应条件的优化 | 第48-51页 |
2.2.2.2 反应的动力学研究 | 第51-52页 |
2.2.2.3 催化体系的底物适用性考察 | 第52-53页 |
2.2.2.4 反应机理的探究 | 第53-55页 |
2.2.3 实验部分 | 第55-59页 |
2.2.3.1 实验试剂及仪器 | 第55-56页 |
2.2.3.2 DFT计算方法 | 第56页 |
2.2.3.3 环氧化物与CO_2环加成反应的一般过程 | 第56页 |
2.2.3.4 环状碳酸酯产物的表征 | 第56-59页 |
第三节 本章小结 | 第59-61页 |
第三章 锌催化的常压二氧化碳与炔丙胺的羧化环化反应 | 第61-83页 |
第一节 前言 | 第61-62页 |
第二节 锌催化的常压二氧化碳与炔丙胺的羧化环化反应 | 第62-81页 |
3.2.1 课题设计 | 第62-64页 |
3.2.2 结果与讨论 | 第64-71页 |
3.2.2.1 反应条件的优化 | 第64-67页 |
3.2.2.2 催化体系的底物适用性考察 | 第67-69页 |
3.2.2.3 反应的机理探究 | 第69-71页 |
3.2.3 实验部分 | 第71-81页 |
3.2.3.1 实验试剂及仪器 | 第72页 |
3.2.3.2 配合物ZnCl_2(TBD)_2的制备及表征 | 第72-74页 |
3.2.3.3 端炔型炔丙胺底物的一般制备过程 | 第74-75页 |
3.2.3.4 内炔型炔丙胺底物的制备 | 第75页 |
3.2.3.5 炔丙胺与CO_2羧化环化反应合成 5-亚烷基噁唑啉酮的一般过程 | 第75页 |
3.2.3.6 分步实验的操作过程 | 第75-76页 |
3.2.3.7 底物及产物的表征 | 第76-81页 |
第三节 本章小结 | 第81-83页 |
第四章 结论与展望 | 第83-87页 |
第一节 总结论 | 第83-85页 |
第二节 展望 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-97页 |
附录 | 第97-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
作者简介 | 第100页 |