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树脂负载钯化合物催化卤代芳烃的Heck反应和水相中Ullmann反应的研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第7-9页 | Abstract | 第9-11页 | 第一章 文献综述 | 第12-35页 | 1.1 Heck偶联反应 | 第12-24页 | 1.1.1 Heck偶联反应的催化体系 | 第13-23页 | 1.1.1.1 均相催化体系 | 第13-17页 | 1.1.1.2 多相催化体系 | 第17-23页 | 1.1.2 Heck偶联反应的绿色合成方法研究 | 第23-24页 | 1.2 研究思路 | 第24页 | 1.3 参考文献 | 第24-35页 | 第二章 含氮杂环树脂负载钯催化剂的制备及在Heck反应中的应用 | 第35-66页 | 2.1 引言 | 第35-36页 | 2.2 结果与讨论 | 第36-55页 | 2.2.1 催化剂的合成与表征 | 第36-41页 | 2.2.2 催化剂在Heck反应中的应用 | 第41-55页 | 2.2.2.1 溶剂对反应的影响 | 第41-42页 | 2.2.2.2 不同碱对反应的影响 | 第42-44页 | 2.2.2.3 温度对反应的影响 | 第44-46页 | 2.2.2.4 催化剂用量对反应的影响 | 第46-47页 | 2.2.2.5 反应时间对反应的影响 | 第47-48页 | 2.2.2.6 不同底物的Heck反应 | 第48-54页 | 2.2.2.7 催化剂的重复使用 | 第54-55页 | 2.3 实验部分 | 第55-61页 | 2.3.1 催化剂的合成 | 第55-56页 | 2.3.1.1 4-氨基吡啶树脂负载钯配合物的合成 | 第55-56页 | 2.3.1.2 哌嗪树脂负载钯配合物的合成 | 第56页 | 2.3.2 Heck反应实验 | 第56-61页 | 2.4 本章小结 | 第61-62页 | 2.5 参考文献 | 第62-66页 | 第三章 D301和D201×4树脂作为固体碱在Heck反应中的应用 | 第66-82页 | 3.1 引言 | 第66-67页 | 3.2 结果与讨论 | 第67-75页 | 3.2.1 不同溶剂对反应的影响 | 第67-69页 | 3.2.2 不同催化剂对反应的影响 | 第69-71页 | 3.2.3 碱用量对反应的影响 | 第71-72页 | 3.2.4 不同杂环卤代芳烃与烯烃的Heck反应 | 第72-75页 | 3.2.5 D301和D201×4树脂的重复使用 | 第75页 | 3.3 实验部分 | 第75-77页 | 3.3.1 D301树脂和D201×4树脂的处理 | 第75页 | 3.3.2 杂环卤代芳烃的Heck反应 | 第75-77页 | 3.4 本章小结 | 第77-78页 | 3.5 参考文献 | 第78-82页 | 第四章 水相中钯碳催化杂环化合物的Ullmann偶联反应研究 | 第82-111页 | 4.1 Ullmann偶联反应 | 第82-90页 | 4.1.1 Ullmann偶联反应的催化剂 | 第82-85页 | 4.1.2 Ullmann偶联反应的溶剂 | 第85-90页 | 4.1.2.1 PEG介质中的Ullmann偶联反应 | 第86-87页 | 4.1.2.2 水相中的Ullmann型偶联反应 | 第87-90页 | 4.2 结果与讨论 | 第90-101页 | 4.2.1 还原剂对反应的影响 | 第90-91页 | 4.2.2 碱对反应的影响 | 第91-92页 | 4.2.3 温度对反应的影响 | 第92页 | 4.2.4 催化剂的循环使用情况 | 第92-93页 | 4.2.5 各种杂环芳卤的还原偶联反应 | 第93-94页 | 4.2.6 微波促进下的反应 | 第94-96页 | 4.2.7 2,2′-联喹啉的合成研究 | 第96-98页 | 4.2.7.1 PEG种类的优化 | 第97-98页 | 4.2.7.2 PEG和水的比例优化 | 第98页 | 4.2.8 5,5′二溴-2,2′-联噻吩的合成研究 | 第98-101页 | 4.2.8.1 DMSO和水的比例优化 | 第100页 | 4.2.8.2 反应温度和时间的优化 | 第100-101页 | 4.3 实验部分 | 第101-105页 | 4.4 本章小结 | 第105页 | 4.5 参考文献 | 第105-111页 | 第五章 总结与展望 | 第111-113页 | 附录 本论文部分化合物谱图 | 第113-126页 | 博士研究生期间发表或待发表的论文 | 第126-127页 | 致谢 | 第127页 |
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