中文摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
1.1 离子液体和绿色化学 | 第8页 |
1.2 离子液体的种类 | 第8-9页 |
1.3 离子液体的研究与发展 | 第9-10页 |
1.4 离子液体的性质 | 第10页 |
1.5 离子液体在有机合成中的应用 | 第10-14页 |
1.5.1 Diels-Alder反应 | 第10-11页 |
1.5.2 Hydrogenation反应 | 第11页 |
1.5.3 Heck偶联反应 | 第11-12页 |
1.5.4 Suzuki反应 | 第12页 |
1.5.5 Henry反应 | 第12-13页 |
1.5.6 Biginelli反应 | 第13页 |
1.5.7 Knoevenagel缩合反应 | 第13页 |
1.5.8 Michael加成反应 | 第13-14页 |
1.6 吡唑离子液体的研究进展 | 第14-17页 |
1.7 立题 | 第17-18页 |
2 吡唑离子液体中Knoevenagel反应研究 | 第18-40页 |
2.1 Knoevenagel反应研究背景 | 第18-20页 |
2.2 主要实验仪器与试剂 | 第20-22页 |
2.2.1 主要实验仪器 | 第20-21页 |
2.2.2 主要实验试剂 | 第21-22页 |
2.3 离子液体的制备及表征 | 第22-25页 |
2.3.1 1,3,5-三甲基-2-正丁基-1H-吡唑溴盐的合成总路线 | 第22页 |
2.3.2 1,3,5-三甲基-1H-吡唑的合成 | 第22-23页 |
2.3.3 离子液体BTMPzBr的合成 | 第23页 |
2.3.4 离子液体[BTMPz][PF_6]的合成 | 第23页 |
2.3.5 离子液体[BTMPz][HSO_4]的合成 | 第23-24页 |
2.3.6 离子液体的表征 | 第24-25页 |
2.4 离子液体中的Knoevenagel缩合反应 | 第25-29页 |
2.4.1 离子液体性能研究 | 第25-26页 |
2.4.2 离子液体中反应条件优化 | 第26-28页 |
2.4.3 反应底物拓展 | 第28-29页 |
2.5 离子液体循环性测试实验 | 第29-30页 |
2.6 不同种类离子液体反应效果对比 | 第30-31页 |
2.7 离子液体中的Knoevenagel缩合反应机理探究 | 第31-34页 |
2.7.1 核磁数据研究 | 第31-33页 |
2.7.2 反应机理研究 | 第33-34页 |
2.8 小结 | 第34-35页 |
2.9 部分Knoevenagel缩合反应产物表征数据 | 第35-40页 |
3 吡唑离子液体催化Biginelli反应 | 第40-54页 |
3.1 Biginelli反应研究进展 | 第40-43页 |
3.2 主要实验仪器与试剂 | 第43-44页 |
3.2.1 主要实验仪器 | 第43-44页 |
3.2.2 主要实验试剂 | 第44页 |
3.3 离子液体中的Biginelli缩合反应 | 第44-48页 |
3.3.1 离子液体催化性能研究 | 第44-45页 |
3.3.2 离子液体催化条件优化 | 第45-47页 |
3.3.3 反应底物拓展 | 第47-48页 |
3.4 离子液体循环性测试实验 | 第48-49页 |
3.5 不同种类离子液体反应效果对比 | 第49-50页 |
3.6 离子液体中的Biginelli缩合反应机理研究 | 第50页 |
3.7 小结 | 第50-51页 |
3.8 部分Biginelli缩合产物的结构表征数据 | 第51-54页 |
总结 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
附录 | 第62-82页 |
致谢 | 第82页 |