二芳基甲烷羰基化及生物活性分子的合成研究

被引量 : 3次 | 上传用户:alex136629
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
在有机化学中,二芳基甲酮是一类重要的有机化合物,不仅广泛地应用在医药、功能分子、高等材料等领域,而且在有机分子转化中也是非常重要的合成中间体。本文研究了二芳基甲烷羰基化反应,旨在寻找一种操作简单,条件温和的方法高产率地合成二芳基甲酮,并将所发展的方法应用于生物活性分子的合成。本文主要研究了N-溴代丁二亚酰胺参与的二芳基甲烷羰基化反应,高产率得到多样性官能团取代的二芳基甲酮化合物。实验过程中,对卤代试剂及其用量,反应溶剂等条件进行优化得到最佳反应条件,然后考察了底物的普适性,研究了底物的位阻效
其他文献
最近几年,随着化石能源危机的出现与环境的恶化急需寻求新的可再生能源。锂空气电池因具有与汽油相当的理论能量密度受到广泛关注。但是根据目前研究发现,锂空气电池的应用受到充放电过电位高、电解液不稳定、锂腐蚀等因素以及由这些因素导致循环稳定性差的限制。因此本论文首先从电解液、电极、充放电制度进行研究,发现锂空气电池的循环性能不能得到明显提高,可能原因是正负极之间的交互作用影响电池的循环性能;然后在硼硅酸盐
化学反应速率常数的研究和测定工作一直是化学工作者研究的主要课题之一,但是由于实验手段的局限性,对于很多反应,实验化学家只能够在有限的温度区间对它们进行研究,因此在理论上实现对化学反应速率常数的研究就显得极为重要。本文利用直接动力学方法研究了几种氢提取反应的微观反应机理和速率常数,期望我们的工作可以为进一步的实验研究提供可靠的数据和理论依据。具体反应如下:CH3NHNH2+O→产物(CH3)2NNH
铁系金属醋酸制备微纳米材料是指以Fe、Co、Ni为中心,醋酸为配体,得到无机-有机杂化体,并以此为前趋体通过一系列方法得到氧化物纳米材料的一个过程。由于其较高的磁饱和性、
氨基酸和氧化吲哚的结构单元广泛存在于天然产物和药物分子当中。这些化合物,尤其是手性化合物,均具有优良的生理活性,因此,合成这些手性化合物一直以来是化学家们关注的研究热点
随着纳米技术的飞速发展,纳米材料本身所具有的一些特殊性质使得它在各领域特别是生物医药领域的应用也越来越广泛。而这些性质中比较重要的一点是它的可调控性。通过控制纳米
目的:面向有向拓扑的二阶多智能体系统,分析其可控性的充要条件。创新点:使用有向树作为研究起点,在此基础上研究拓展拓扑的可控性条件,使有向拓扑的可控性研究前进了一步。
还记得我刚从编报部调入记者部时,只是一名会写简讯的小记者,岁月磨练了我,6年的记者生涯让我慢慢地成长,慢慢地积累经验,慢慢地找到自身的价值,慢慢地学会了很多。采访对象
类石墨烯二维(2D)层状纳米材料(如:MoS2和Ti3C2)具有优异光学性能、电学性能、催化性能、能量存储等优点,在光电子器件、锂电池材料、生物医学方面具有巨大的应用潜力。  本文将
氟化硼络合二吡咯甲川(4,4’-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene,简称BODIPY)类荧光染料是在近二十几年才发展起来并受到人们广泛关注的一类新兴荧光染料。这是由于它们具有优异的光化学和物理性质,如:较高的摩尔消光系数和荧光量子产率,良好的光稳定性,对pH不敏感,易于化学修饰等,可以满足许多荧光染料的要求,已经被用来作为pH探针、离子探针、分子探针、分子
随着形状记忆聚合物(SMP)更进一步深入的研究与发展,SMP的潜在应用已经逐步呈现在现实生活或生产中的每一个层面,从汽车零配件的自我修复材料到厨房用具;从航天、航空材料到电子开关、传感器;从智能包装、膜分离材料到残疾人用品;从航天航空材料到生物医学材料都呈现出了广阔的应用前景。因此,进一步丰富SMP类型材料的制备与性能研究,具有重大的理论和现实意义。常见的热致性形状记忆聚合物,由于形状回复温度比较