摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第8-24页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 钌手性催化剂的负载 | 第8-20页 |
1.2.1 有机聚合物负载 | 第8-14页 |
1.2.2 无机骨架材料的负载 | 第14-20页 |
1.2.3 金属电极负载 | 第20页 |
1.3 论文选题的依据和意义 | 第20-24页 |
1.3.1 均相手性金属催化剂的负载 | 第21页 |
1.3.2 负载均相手性金属催化剂的均相化 | 第21页 |
1.3.3 无机骨架材料(功能化有机磷酸锆)负载手性催化剂的均相化研究基础 | 第21-22页 |
1.3.4 无机骨架材料(有机磷酸锆)负载手性催化剂均相化的科学研究意义 | 第22-24页 |
第二章 不同臂长(n=2-6)有机溶剂可溶膦酸锆的合成与表征 | 第24-40页 |
2.1 实验部分 | 第24-27页 |
2.1.1 仪器与试剂 | 第24-25页 |
2.1.2 有机膦酸酯2a-e(n=2-6)的合成 | 第25-27页 |
2.1.3 有机溶剂可溶膦酸锆4a-e(n=2-6)的合成 | 第27页 |
2.2 结果与讨论 | 第27-38页 |
2.2.1 有机膦酸酯2a-e的合成 | 第27-28页 |
2.2.2 有机溶剂可溶膦酸锆4a-e溶解度的测定 | 第28页 |
2.2.3 有机溶剂可溶膦酸锆的表征 | 第28-38页 |
2.2.3.1 有机可溶性膦酸锆的红外光谱分析(R) | 第28-30页 |
2.2.3.2 有机溶剂可溶膦酸锆的热重分析(TG)与化学组成 | 第30-33页 |
2.2.3.3 有机溶剂可溶膦酸锆4a-e的N_2吸附-脱附比表面分析 | 第33-35页 |
2.2.3.4 有机膦酸锆4a-e的X射线粉末衍射(XPRD)分析 | 第35-37页 |
2.2.3.5 有机膦酸锆4b,c的透射电镜分析 | 第37-38页 |
2.3 小结 | 第38-40页 |
第三章 可溶性负载型钌手性催化剂的合成与表征 | 第40-50页 |
3.1 实验部分 | 第40-41页 |
3.1.1 仪器与试剂 | 第40页 |
3.1.2 均相催化剂[Ru(p-cymene)(S-Binap)Cl]Cl(5a)的合成 | 第40-41页 |
3.1.3 负载型钌手性催化剂6a-e的制备 | 第41页 |
3.2 结果与讨论 | 第41-48页 |
3.2.1 负载型钌手性催化剂6a-e的有机溶剂溶解特性 | 第41-42页 |
3.2.2 均相催化剂[Ru(p-cymene)(S-Binap)Cl]Cl的空间结构 | 第42-43页 |
3.2.3 负载型钌手性催化剂的表征 | 第43-48页 |
3.2.3.1 负载型钌手性催化剂的红外光谱分析(IR) | 第43页 |
3.2.3.2 负载型钌手性催化剂的热重分析(TG) | 第43-45页 |
3.2.3.3 负载型钌手性催化剂6a-e的N_2吸附-脱附比表面分析 | 第45-47页 |
3.2.3.4 负载型钌手性催化剂6b,c的X射线粉末衍射分析 | 第47页 |
3.2.3.5 负载型钌手性催化剂6b,c的透射电镜分析 | 第47-48页 |
3.3 小结 | 第48-50页 |
第四章 可溶性负载型钌手性催化剂在不对称催化氢化中的应用 | 第50-58页 |
4.1 实验部分 | 第50页 |
4.1.1 丙酮酸乙酯的不对称氢化反应 | 第50页 |
4.2 结果与讨论 | 第50-58页 |
4.2.1 不同负载量对催化反应的影响 | 第51页 |
4.2.2 温度对催化反应的影响 | 第51页 |
4.2.3 时间对催化反应的影响 | 第51-52页 |
4.2.4 催化剂用量对催化反应的影响 | 第52-53页 |
4.2.5 不同臂长有机膦酸锆负载钌催化剂对催化反应的影响 | 第53-54页 |
4.2.6 氢气压力对催化反应的影响 | 第54页 |
4.2.7 溶剂对催化反应的影响 | 第54-55页 |
4.2.8 不同底物的催化活性 | 第55-56页 |
4.2.9 负载型钌手性催化剂6c的重复使用性 | 第56-58页 |
第五章 结论与展望 | 第58-62页 |
5.1 结论 | 第58-59页 |
5.2 展望 | 第59-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
附录:部分产品图谱 | 第68-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
在校期间发表论文 | 第82页 |