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 |