手性桥联芳氧烷氧基稀土金属配合物催化的不对称Michael加成反应和不对称氢膦化反应

被引量 : 0次 | 上传用户:lghlgh82
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文合成及表征了一系列手性桥联芳氧烷氧基稀土金属配合物,并研究了它们在a,β-不饱和羰基化合物与丙二酸酯的不对称Michael加成反应及a,β-不饱和羰基化合物与亚磷酸酯的不对称氢膦化反应中的应用。一、手性桥联芳氧烷氧基稀土金属配合物的合成1.通过RE[N(Si Me3)2]3(RE=Yb,Y,Sc)与芳氧基功能化的脯氨醇类配体(H2L1,H2L2)按1:2的摩尔比在THF中室温下反应,以较高的产率获得了4个含有一个活泼羟基的均配型手性稀土金属配合物L1RE(L1H)(H2L1=(S)-2,4-di
其他文献
半导体由于其独特的光电转换性能被广泛地应用在太阳能电池、光催化剂、传感器元件和生物荧光等方面。目前研究的热门半导体主要是以TiO2、ZnO为代表的宽禁带半导体材料。然
材料对于人类社会的发展非常重要。随着科技的进步单一材料已经不能满足要求,复合材料应运而生,层状聚合物复合材料就是其中的一大类。对于层状材料和不均匀材料,不同深度的
学位
质子交换膜是质子交换膜燃料电池(PEMFC)的关键材料之一,起着分割阴阳两极、传输水合质子等重要作用。商业化的全氟磺酸膜如Nafion在氢氧(空)质子交换膜燃料电池中已取得了较为成功的应用,但用于直接甲醇燃料电池(DMFC)时则存在甲醇渗透过大、尺寸稳定性较差等问题,而且制备费用过高。针对这些问题,实验中我们采取两种增强方式—微孔聚四氟乙烯(PTFE)复合和膜内有机-无机共价交联,制备得两类增强型
过渡金属催化的碳-碳,碳-氮成键反应一直以来都是有机化学领域的研究热点和难点。从最基本的C-H键出发,实现碳-碳,碳-氮原子的成键反应,是最直接,经济的方式。而含氮的杂环化合物,如β-内酰胺、吡咯烷酮、四氢吡咯及其苯并骨架喹啉酮、四氢异喹啉、吲哚啉等结构单元在许多天然的生物碱、生物活性分子和药物中是常见的“优势骨架”,具有十分重要的研究意义。本论文主要研究了钯催化N,O-双齿导向基团诱导的高选择性
徕斯RV60-6-FT新型激光复合焊机器人系统配置了徕斯自主研发生产的MWO54复合焊激光头及8kW高功率激光器,代表了全球最先进水平。其主要的优点是:速度快、热变形小、热影响区
目前,质子交换膜主要采用杜邦公司的Nafion全氟膜。然而Nafion膜因一些性能缺陷难以满足PEMFC产业化应用要求。人们转而寄希望于研制性能优良的非氟芳香族质子交换膜。聚芳醚氧膦是一类高性能聚合物,其氧膦基团具有良好的吸水保湿性和与无机材料的粘结性,有望制备高温或无机掺杂质子交换膜。首先,本文采用直接缩聚法制备了含芴基的磺化聚芳醚氧膦(sPAEPO),将大体积疏水基团(二苯基芴基)引入到产物结
杯芳烃由于自身具备一个π体系孔穴和多个紧密相邻的酚氧原子,几乎能与所有的金属形成配合物。这些配合物往往具有较好的催化性能,在催化有机反应领域有着广泛的应用,因而近些年
可编程控制器简称PLC,专为工业环境应用而设计,是以微处理器为核心,综合了计算机技术、自动控制技术和通信技术等发展起来的一种通用的自动控制装置。PLC作为现代工业自动化
本论文主要研究全脂肪族环状寡聚己二酸乙二醇酯及其相应聚醚酯交替多嵌段共聚物的合成及其性能。成功合成了环状寡聚己二酸乙二醇酯(COEAs),并研究了反应条件对其产率的影响,