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多相不对称催化体系载体协同中的氢键作用

学位论文数据集第1-6页
摘要第6-9页
ABSTRACT第9-14页
目录第14-17页
CATALOGUE第17-20页
第一章 绪论第20-48页
   ·不对称催化第20-25页
     ·不对称催化的意义第20-22页
     ·不对称催化的研究现状第22-24页
     ·均相不对称催化存在的问题第24-25页
   ·多相不对称催化的研究现状与发展趋势第25-37页
     ·均相不对称催化剂多相化第25-29页
       ·有机聚合物为载体固载手性催化剂第26-28页
       ·无机材料为载体固载手性催化剂第28-29页
     ·多相不对称催化面临的挑战第29-37页
       ·一维或三维限域空间第30-32页
       ·二维限域空间第32-34页
       ·本课题组前期研究基础第34-37页
   ·论文选题的目的与意义第37-39页
   ·论文的研究思路及研究内容第39-42页
     ·论文的研究思路第39-40页
     ·论文的研究内容第40-42页
 参考文献第42-48页
第二章 一维刚性孔道限域效应中的氢键作用第48-66页
   ·引言第48-49页
   ·计算方法与模型构建第49-53页
     ·计算方法第49-51页
       ·半经验方法第49-50页
       ·密度泛函方法第50页
       ·分子力学方法第50-51页
       ·ONIOM方法第51页
       ·计算方法筛选第51页
     ·多相催化剂模型构建第51-52页
     ·溶剂效应分析第52-53页
   ·结果与讨论第53-60页
     ·氢键活化机理第53-56页
     ·孔径对反应过渡态能量的影响第56-58页
     ·氢键相互作用分析第58-60页
   ·本章小结第60-62页
 参考文献第62-66页
第三章 一维刚性孔道限域效应的有效实现第66-80页
   ·引言第66-67页
   ·计算方法第67-68页
   ·结果与讨论第68-78页
     ·反应机理分析第68-70页
     ·反应能量分析第70-71页
     ·氢键作用分析第71-78页
       ·均相活化体系中的氢键作用分析第72-73页
       ·多相活化体系中的氢键作用及最优孔径预测第73-78页
   ·本章小结第78-79页
 参考文献第79-80页
第四章 二维层板提高反应不对称选择性过程中氢键的作用第80-98页
   ·引言第80-81页
   ·计算方法与模型构建第81-84页
     ·计算方法第81-82页
     ·计算基组的选择第82-83页
       ·理论计算常用基函数描述第82页
       ·计算方法及基组的设置第82-83页
     ·多相催化剂模型构建第83-84页
   ·结果与讨论第84-95页
     ·钒催化不对称烯丙醇环氧化反应体系中的氢键作用第84-87页
       ·反应机理分析第84页
       ·氢键作用分析第84-87页
     ·锌催化的不对称ALDOL反应体系中的氢键作用第87-95页
       ·反应机理分析第88-90页
       ·氢键作用分析第90-92页
       ·扩展至无金属催化的不对称ALDOL反应第92-94页
       ·实验结果验证第94-95页
   ·本章小结第95-96页
 参考文献第96-98页
第五章 二维层板限域效应的有效实现第98-106页
   ·引言第98页
   ·计算方法选择与模型构建第98-99页
   ·结果与讨论第99-104页
     ·氢键作用分析第99-101页
     ·净电荷分析第101-102页
     ·实验结果验证第102-104页
   ·本章小结第104-105页
 参考文献第105-106页
第六章 二维层板限域效应中氢键作用强度研究第106-114页
   ·引言第106页
   ·结果与讨论第106-111页
     ·反应过渡态能量分析第106-108页
     ·反应体系主客体作用分析第108-111页
     ·实验结果验证第111页
   ·本章小结第111-113页
 参考文献第113-114页
第七章 结论与展望第114-116页
本论文创新点第116-118页
研究成果及发表的学术论文第118-120页
致谢第120-122页
作者与导师简介第122-123页
附件第123-124页

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