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金属镍、锡络合物催化烯烃活化及聚合反应机理研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-27页
    1.1 前言第10页
    1.2 茂金属催化剂第10-18页
        1.2.1 茂金属催化剂第10-14页
        1.2.2 助催化剂甲基铝氧烷(MAO)第14-15页
        1.2.3 茂金属化合物催化反应机理第15-18页
    1.3 后过渡金属催化剂第18-21页
        1.3.1 后过渡金属催化剂第18-20页
        1.3.2 后过渡金属催化剂反应机理第20-21页
    1.4 理论计算方法第21-25页
        1.4.1 电子结构理论概述第21-22页
        1.4.2 密度泛函理论(DFT)第22-24页
        1.4.3 本征反应座标计算(Intrinsic Reaction Coordinate,IRC)第24-25页
    1.5 本课题的目的和意义第25-27页
第2章 新型单核镍催化剂催化苯乙烯聚合的实验与机理研究第27-43页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验部分第28-32页
        2.2.1 试剂与纯化第28页
        2.2.2 主催化剂双-( -酮胺)镍(II)的合成第28-29页
        2.2.3 主催化剂双-( -酮胺)镍(Ⅱ)的配制第29页
        2.2.4 助催化剂甲基铝氧烷(MAO)的合成第29页
        2.2.5 苯乙烯聚合反应第29-30页
        2.2.6 实验结果第30-32页
    2.3 计算方法第32-42页
        2.3.1 理论计算结果与讨论第32-33页
        2.3.2 催化剂的电子结构第33-36页
        2.3.3 结构分析第36-40页
        2.3.4 能量分析第40-41页
        2.3.5 电荷分析第41-42页
    2.4 本章小结第42-43页
第3章 双-(β-酮胺)镍(II)/B(C_6F_5)_3催化降冰片烯聚合的理论与实验研究第43-56页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 实验部分第44-46页
        3.2.1 试剂与纯化第44页
        3.2.2 降冰片烯聚合反应第44页
        3.2.3 实验结果与讨论第44-46页
    3.3 计算方法第46-54页
        3.3.1 反应机理研究第47-48页
        3.3.2 助催化剂对反应机理的影响第48-49页
        3.3.3 不同中心金属离子对聚合反应的影响第49-52页
        3.3.4 不同取代基对聚合反应的影响第52-54页
    3.4 本章小结第54-56页
第4章 双金属镍催化剂催化乙烯聚合的机理研究第56-72页
    4.1 前言第56-57页
    4.2 计算方法第57页
    4.3 结果及讨论第57-70页
        4.3.1 第一步基元反应第60-64页
        4.3.2 第二步基元反应第64-66页
        4.3.3 第三步基元反应第66-70页
    4.4 本章小结第70-72页
第5章 双锡化合物电子结构与反应活性的量化研究第72-87页
    5.1 引言第72-73页
    5.2 计算方法第73页
    5.3 结果与讨论第73-83页
        5.3.1 Ar′SnSnAr′与 Ar~*SnSnAr~*的结构分析第73-76页
        5.3.2 分子轨道研究第76-83页
    5.4 Ar~*SnSnAr~*与乙烯反应的活性及机理第83-86页
    5.5 本章小结第86-87页
第6章 结论与展望第87-90页
    6.1 全文总结第87-88页
    6.2 研究展望第88-90页
致谢第90-91页
参考文献第91-113页
攻读学位期间的研究成果第113-114页

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