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 |