Oxidative Radical Addition-Cyclization of Sulfonyl Hydrazones with Simple Olefins by Binary Acid Cat

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:helen_fu
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As one of the most important class of transformations in organic synthesis,cycloaddition reactions,such as Diels-Alder reaction,provide a convenient way in constructing versatile heterocyclic compounds.Over the past several years,radical cycloaddition reactions have attracted considerable attentions.
其他文献
直链烷烃是化学工业中的重要原料,因此其末端甲基C-H键的活化近年来吸引了极大的关注1.然而由于烷基链中以sp3杂化的C-H键十分稳定,使得烷基链的直接偶联变得十分困难.
伊利石是一种粘土矿物层状材料,在功能性材料和纳米结构材料领用有广阔的前景。然而,天然伊利石的层间距小、难以剥离等缺点限制它的进一步应用。
现有的表面共价有机网格都是用含有芳香骨架的单体通过偶联反应制备的,仅仅通过改变芳香骨架的形状来调整网格的周期性,这有一定的局限性。含有非芳香基团单体的表面网格结构将打破这一局限。
我们应用飞行时间质谱和程序升温脱附谱方法对水分子在还原性Rutile(110)表面的光化学解离过程进行了系统的研究。实验发现在266nm激光光照的条件下,随着表面水分子吸附量的增加,水分子的解离效率逐渐减低。
本文提出一种基于快速压缩机在高压、中温条件(1000 K)下测量基元速率常数的方法。首先通过模型灵敏性分析筛选反应体系中某个组分[1],其浓度变化对某一基元反应非常敏感。
生物柴油燃烧反应的理论研究得到了广泛的关注,然而庞大的计算量限制了传统的高精度量子化学计算方法在其中的应用。基于能量的分块方法(GEBF)是一种既能保证大分子能量计算准确度又能缩短计算时间的方法。它将大分子划分成小的碎片,再根据每个碎片临近的碎片结构将该碎片拼凑成完整的子体系分子,综合这些子体系分子的能量就可以得到整个分子的能量。
我们将随机取样高维模型映射(HDMR)方法应用于RRKM/ME计算的全局不确定性分析之中[1],得到如下结论:1.二阶及以上的灵敏性系数对于RRKM/ME方法得到的速率常数的不确定性影响很小;2.当把输入参数按照能量参数、碰撞参数和频率参数分为三类以后,每一类参数引起的速率常数不确定性会随着温度和压力单调变化.基于以上结论,本工作中我们在之前研究的基础上进行了更为细致的计算,力求得到上述参数随着温
这篇报告介绍我们发展的全量子化学分块方法的初步结果,作为反应力场处理和探索燃烧过程中基元反应机理。烃类化合物的燃烧将会在原子尺度上实现模拟。
所谓的核心机理(Core mechanism),通常由小分子的燃烧反应机理通过模拟对比不同条件下其燃烧实验结果,逐步对机理的动力学参数和反应列表优化得到。目前燃料的燃烧核心机理构建已相对成熟,而热裂解的核心机理通常都是采用删除燃烧核心机理中含有氧的物种和相关反应得到。
反应分子动力学(ReaxFF MD)是van Duin和Goddard等提出的反应力场与分子动力学结合的方法,将GPU并行与基于化学信息学分析化学反应相结合的新方法,可使规模为~10,000原子的规模在桌面机上高效模拟。