摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
主要符号表 | 第19-20页 |
1 绪论 | 第20-53页 |
1.1 手性MOFs应用于多相不对称催化 | 第21-35页 |
1.1.1 手性MOFs作为不对称催化剂的优势和条件 | 第21-23页 |
1.1.2 单一手性MOFs的构筑 | 第23-31页 |
1.1.3 单一手性MOFs的多相不对称催化应用 | 第31-35页 |
1.2 光功能MOFs应用于多相光催化 | 第35-44页 |
1.2.1 光功能MOFs作为光催化剂的优势 | 第35-36页 |
1.2.2 MOFs光催化剂的构筑 | 第36-39页 |
1.2.3 光功能MOFs的多相光催化应用 | 第39-44页 |
1.3 手性光功能MOFs应用于多相不对称光催化 | 第44-48页 |
1.4 三苯胺类化合物的特点 | 第48-51页 |
1.5 论文研究思路与内容 | 第51-53页 |
2 手性Ag(I)-MOFs的定向制备及不对称催化1,3-偶极环加成反应 | 第53-83页 |
2.1 引言 | 第53-54页 |
2.2 实验部分 | 第54-64页 |
2.2.1 实验仪器和试剂 | 第54-55页 |
2.2.2 配体、底物的合成以及手性Ag(I)-MOFs的构筑 | 第55-60页 |
2.2.3 晶体结构测定 | 第60-61页 |
2.2.4 不对称1,3-偶极环加成实验 | 第61-64页 |
2.3 结果与讨论 | 第64-82页 |
2.3.1 手性Ag(I)-MOFs的合成及结构 | 第64-65页 |
2.3.2 手性Ag(I)-MOFs的自发拆分现象 | 第65-69页 |
2.3.3 手性诱导定向制备单一手性Ag(I)-MOFs | 第69-74页 |
2.3.4 一锅法串联手性诱导拆分和不对称催化 | 第74-76页 |
2.3.5 单一手性Ag(I)-MOFs的制备和催化应用扩展 | 第76-82页 |
2.4 本章小结 | 第82-83页 |
3 光功能Ln-MOFs的光物理性质及对神经毒剂模拟物的荧光响应和催化水解 | 第83-112页 |
3.1 引言 | 第83-84页 |
3.2 实验部分 | 第84-91页 |
3.2.1 实验仪器和试剂 | 第84-86页 |
3.2.2 配体、底物的合成及光功能Ln-MOFs的制备 | 第86-90页 |
3.2.3 DMNP水解实验 | 第90页 |
3.2.4 晶体结构测定 | 第90-91页 |
3.3 结果与讨论 | 第91-111页 |
3.3.1 Ln-MOFs的结构及表征 | 第91-95页 |
3.3.2 Ln-MOFs的光物理性质 | 第95-98页 |
3.3.3 Ln-MOFs对神经毒剂模拟物DMNP的荧光响应 | 第98-104页 |
3.3.4 Ln-MOFs催化DMNP水解 | 第104-111页 |
3.4 本章小结 | 第111-112页 |
4 手性光功能Zn-MOFs多相不对称光催化饱和醛/酮的直接β-功能化 | 第112-141页 |
4.1 引言 | 第112-113页 |
4.2 实验部分 | 第113-123页 |
4.2.1 实验仪器和试剂 | 第113-114页 |
4.2.2 配体、底物的合成以及MOFs光催化剂的构筑 | 第114-118页 |
4.2.3 催化剂的客体吸附/交换实验 | 第118-119页 |
4.2.4 晶体结构测定 | 第119-120页 |
4.2.5 不对称光催化实验 | 第120-123页 |
4.3 结果与讨论 | 第123-140页 |
4.3.1 手性光功能Zn-MOFs的结构及表征 | 第123-127页 |
4.3.2 手性光功能Zn-MOFs应用于多相不对称光催化饱和醛的直接β-芳基化反应 | 第127-138页 |
4.3.3 手性光功能Zn-MOFs应用于多相不对称光催化饱和酮的直接的β-功能化反应 | 第138-140页 |
4.4 本章小结 | 第140-141页 |
5 结论与展望 | 第141-143页 |
5.1 结论 | 第141-142页 |
5.2 创新点 | 第142页 |
5.3 展望 | 第142-143页 |
参考文献 | 第143-153页 |
附录A 部分化合物的晶体学数据 | 第153-156页 |
附录B 部分典型化合物的表征谱图 | 第156-160页 |
致谢 | 第160-161页 |
作者简介 | 第161页 |
攻读博士学位期间发表及待发表科研成果 | 第161页 |