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磁性磺酸非共价负载胺基催化剂的制备及其应用

摘要第8-10页
Abstract第10-11页
第一章 磁性纳米颗粒(Fe3O4)负载催化剂的应用第12-33页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 磁性纳米颗粒负载有机催化剂第13-23页
        1.2.1 磁性纳米颗粒负载J?rgensen–Hayashi催化剂第14页
        1.2.2 磁性纳米颗粒负载胺基酸催化剂第14-19页
        1.2.3 磁性纳米颗粒负载尿素催化剂第19-20页
        1.2.4 磁性纳米颗粒负载MacMillan催化剂第20-22页
        1.2.5 磁性纳米颗粒负载其他有机催化剂第22-23页
    1.3 磁性纳米颗粒负载金属配合物第23-27页
        1.3.1 磁性纳米颗粒负载钌(Ru)金属配合物第23-25页
        1.3.2 磁性纳米颗粒负载钯(Pd)金属配合物第25-26页
        1.3.3 磁性纳米颗粒负载金属铜第26-27页
        1.3.4 磁性纳米颗粒负载其他金属第27页
    1.4 磁性纳米颗粒负载酶催化剂第27-30页
        1.4.1 磁性纳米颗粒负载谷胱甘肽第27-29页
        1.4.2 磁性纳米颗粒负载其他酶第29-30页
    1.5 本文选题依据、意义第30-33页
第二章 非共价固载制备磁性胺基催化剂及对Knoevenagel缩合反应的高效催化第33-55页
    2.1 前言第33页
    2.2 实验部分第33-37页
        2.2.1 仪器与试剂第33-34页
        2.2.2 磁性胺催化剂的制备第34-36页
        2.2.3 MSA/A1在室温下催化Knoevenagel缩合的步骤第36页
        2.2.4 催化剂MSA/A1的再活化步骤第36-37页
    2.3 结果与讨论第37-47页
        2.3.1 磁性磺酸(MSA)的表征第37-38页
        2.3.2 溶剂对Knoevenagel缩合反应的影响第38-39页
        2.3.3 催化剂的筛选第39-40页
        2.3.4 底物比例对反应的影响第40页
        2.3.5 底物适用范围第40-46页
        2.3.6 催化剂MSA/A1的循环利用性能考察第46-47页
    2.4 本章小结第47-48页
    化合物数据表征第48-55页
第三章 磁性催化剂4-二甲基氨基吡啶在室温下催化查耳酮与丙二腈的共轭加成第55-64页
    3.1 前言第55-56页
    3.2 实验部分第56-57页
        3.2.1 仪器与试剂第56页
        3.2.2 查尔酮的制备第56-57页
        3.2.3 MSA/A3在室温下催化Michael加成反应的步骤第57页
        3.2.4 催化剂MSA/A3的再活化步骤第57页
    3.3 结果与讨论第57-61页
        3.3.1 催化剂筛选第57-58页
        3.3.2 溶剂的筛选第58-59页
        3.3.3 底物适用范围第59-60页
        3.3.4 催化剂MSA/A3的循环性能考察第60-61页
    3.4 本章小结第61-62页
    化合物数据表征第62-64页
第四章 双环醇的高效制备第64-70页
    4.1 前言第64-65页
    4.2 实验部分第65-67页
        4.2.1 仪器与试剂第65页
        4.2.2 联苯双酯(α-DDB)的制备第65-66页
        4.2.3 双环醇的制备第66-67页
    4.3 结果与讨论第67页
    4.4 本章小结第67-69页
    化合物数据表征第69-70页
参考文献第70-84页
附录 谱图第84-136页
硕士阶段发表研究论文及参加科研项目情况第136-137页
致谢第137页

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