过渡金属钯催化C-H键活化及其选择性的密度泛函理论研究

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近年来,过渡金属体系催化的C-H键活化反应已经发展得相当成熟,被广泛应用于各类有机化合物的合成,在有机金属化学领域中占有非常重要的地位。继续推进C-H键活化反应向前发展的关键瓶颈之一是在反应过程中区分多个具有相似电子性质和化学键强度的C-H键,这个问题往往导致反应选择性差,使得到目标产物的过程变得困难。尤其是对于一些具有药用价值的手性有机化合物来说,对产物选择性的要求将更高。为了解决这个问题,有机合成工作者通过在反应体系中加入各式各样的导向基团和配体来实现对产物选择性的调控,在一定程度上改善了C-H
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近年来,水凝胶由于其良好的力学性能、热性能、生物相容性,广泛应用于离子检测、生物医学以及仿生驱动等领域。然而,在这些应用中,水凝胶也面临着诸多问题和挑战。在检测领域,多数水凝胶仅用作载体,响应机制主要依赖于探针本身产生的单一信号;在粘附材料领域,多数水凝胶的粘附性能较差;在驱动领域,多数水凝胶驱动器仅响应单一信号。基于以上水凝胶在应用中所面临的问题,本论文设计了三种多功能复合水凝胶。一方面,基于明
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