摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 喹啉类化合物的应用 | 第9-12页 |
1.1.1 喹啉类化合物在医药方面的应用 | 第9-10页 |
1.1.2 喹啉类化合物在农业方面的应用 | 第10页 |
1.1.3 喹啉类化合物在染料方面的应用 | 第10-11页 |
1.1.4 喹啉类化合物在催化方面的应用 | 第11页 |
1.1.5 喹啉类化合物在其他方面的应用 | 第11-12页 |
1.2 喹啉类化合物的合成方法研究进展 | 第12-23页 |
1.2.1 无机酸催化法 | 第12-14页 |
1.2.2 有机酸催化法 | 第14-16页 |
1.2.3 碱催化 | 第16-17页 |
1.2.4 有机金属催化法 | 第17-19页 |
1.2.5 金属氧化物催化法 | 第19-20页 |
1.2.6 离子液体催化法 | 第20-22页 |
1.2.7 微波、超声波法 | 第22-23页 |
1.3 本论文的设计思路 | 第23-25页 |
第二章 甲醇中 α-糜蛋白酶催化合成喹啉类化合物 | 第25-39页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 材料与方法 | 第25-27页 |
2.2.1 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2.2 化学试剂 | 第26页 |
2.2.3 酶试剂 | 第26-27页 |
2.2.4 喹啉类化合物的合成方法 | 第27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-34页 |
2.3.1 生物酶对反应的影响 | 第27-29页 |
2.3.2 反应介质对反应的影响 | 第29-30页 |
2.3.3 温度对反应的影响 | 第30-31页 |
2.3.4 酶用量对反应的影响 | 第31-32页 |
2.3.5 底物的拓展 | 第32-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-39页 |
第三章 离子液体中 α-糜蛋白酶催化合成喹啉类化合物 | 第39-53页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 材料与方法 | 第39-41页 |
3.2.1 实验仪器 | 第39-40页 |
3.2.2 实验试剂 | 第40-41页 |
3.2.3 喹啉类化合物的合成方法 | 第41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-47页 |
3.3.1 反应介质对反应的影响 | 第41-43页 |
3.3.2 温度对反应的影响 | 第43-44页 |
3.3.3 酶量对反应的影响 | 第44-45页 |
3.3.4 底物拓展 | 第45-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-53页 |
第四章 在深共熔溶剂中合成喹啉类化合物 | 第53-65页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 材料与方法 | 第53-55页 |
4.2.1 实验仪器 | 第53-54页 |
4.2.2 实验试剂 | 第54-55页 |
4.2.3 DES的制备 | 第55页 |
4.2.4 喹啉类化合物的制备 | 第55页 |
4.3 结果与讨论 | 第55-61页 |
4.3.1 DES对反应的影响 | 第55-56页 |
4.3.2 溶剂对反应的影响 | 第56-57页 |
4.3.3 温度对反应的影响 | 第57-58页 |
4.3.4 DES的回收 | 第58-59页 |
4.3.5 底物的拓展 | 第59-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-65页 |
第五章 结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-77页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第77-78页 |
附录B 产物的~(13)C、~1H核磁图谱 | 第78-92页 |
附录B1 ~(13)C核磁图谱 | 第78-85页 |
附录B2 ~1H核磁图谱 | 第85-92页 |
致谢 | 第92页 |