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非对称吡啶桥连Pincer型催化剂的合成及在CO2环加成反应中的应用

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 文献综述第9-37页
    1.1 有机催化剂催化CO_2与环氧化物环加成反应的研究进展第9-10页
    1.2 催化合成环状碳酸酯的有机催化剂分类第10-23页
        1.2.1 季磷盐催化剂第10-11页
        1.2.2 季铵盐及含氮富电子型催化剂第11-14页
        1.2.3 卤化铵盐催化剂第14-15页
        1.2.4 卤化咪唑盐型催化剂第15-17页
        1.2.5 新型咪唑盐催化剂第17-20页
        1.2.6 有机双功能催化剂第20-22页
        1.2.7 有机催化剂的研究展望第22-23页
    1.3 金属配合物参与的CO_2与环氧化物的环加成反应第23-32页
        1.3.1 金属铬类催化剂第23-24页
        1.3.2 金属钴类催化剂第24-26页
        1.3.3 金属锌类催化剂第26-28页
        1.3.4 金属铝类催化剂第28-30页
        1.3.5 金属铁类的催化剂第30-32页
        1.3.6 其他类型的金属催化剂第32页
    1.4 恶唑烷酮类化合物的合成第32-35页
    1.5 选题依据第35-37页
第二章 非对称吡啶桥连Pincer型咪唑盐与铁配合物的合成第37-50页
    2.1 引言第37页
    2.2 主要仪器与试剂第37-39页
        2.2.1 主要仪器第37-38页
        2.2.2 主要试剂第38-39页
    2.3 实验部分第39-49页
        2.3.1 实验步骤第39-40页
        2.3.2 合成的产物结构第40-41页
        2.3.3 产物的数据表征第41-49页
    2.4 总结第49-50页
第三章 酸性可控咪唑盐催化CO_2与环氧化物的环加成反应第50-60页
    3.1 引言第50页
    3.2 主要仪器和试剂第50-51页
        3.2.1 主要仪器第50页
        3.2.2 主要试剂第50-51页
    3.3 实验结果与讨论第51-56页
        3.3.1 反应条件的优化第51-53页
        3.3.2 底物普适性研究第53-54页
        3.3.3 催化剂的循环实验第54-55页
        3.3.4 反应机理的研究第55-56页
    3.4 实验部分第56-59页
        3.4.1 实验过程第56-57页
        3.4.2 产物的数据表征第57-59页
    3.5 总结第59-60页
第四章 Fe配合物催化CO_2与环氧化物的环加成反应第60-70页
    4.1 引言第60页
    4.2 主要仪器和试剂第60-61页
        4.2.1 主要仪器第60页
        4.2.2 主要试剂第60-61页
    4.3 实验结果与讨论第61-66页
        4.3.1 反应条件的优化第61-63页
        4.3.2 底物普适性研究第63-64页
        4.3.3 催化剂的循环实验第64-65页
        4.3.4 反应机理的研究第65-66页
    4.4 实验部分第66-69页
        4.4.1 实验过程第66页
        4.4.2 产物的数据表征第66-69页
    4.5 总结第69-70页
第五章 咪唑盐催化环氧化物、CO_2和芳胺类一锅法合成恶唑烷酮第70-76页
    5.1 引言第70页
    5.2 主要仪器与试剂第70-71页
        5.2.1 主要仪器第70页
        5.2.2 主要试剂第70-71页
    5.3 实验结果与讨论第71-73页
        5.3.1 反应条件的优化第71-72页
        5.3.2 底物普适性研究第72-73页
    5.4 实验部分第73-75页
        5.4.1 实验过程第73页
        5.4.2 产物的数据表征第73-75页
    5.5 总结第75-76页
第六章 总结与展望第76-78页
    6.1 总结第76-77页
    6.2 展望第77-78页
参考文献第78-87页
致谢第87-88页
作者简介第88-89页
附图第89-164页
附件第164页

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