三唑基金属-有机超分子配合物的合成、表征及抗肿瘤活性研究

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有机小分子催化作为一种新催化模式在近些年取得了瞩目的成就,尤其是氮杂环卡宾(简称:NHC)参与的不对称催化反应为构建各类天然产物和药物分子的核心骨架提供了可靠的研究思路和合成方法。本论文主要分为以下三个章节:第一章讲述了不饱和酰基唑和高烯醇中间体参与的反应。在NHC作用下,α,β-不饱和炔醛、α,β-不饱和醛、酯类化合物、α-溴代烯醛等均可生成α,β-不饱和酰基正离子作为亲电试剂参与环化反应。然而
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近年来,有机太阳能电池(OSCs)因其具有柔性、质量轻、成本低、可溶液加工、大面积制备等优点而备受青睐。性能优异的活性层对于电池性能的提高至关重要,作为一种新兴活性层受体材料—非富勒烯小分子受体的快速兴起极大地推动了有机太阳能电池的研究。迄今为止,基于非富勒烯受体的单结有机太阳能电池已实现18%能量转化效率。非富勒烯受体(NFA)分子具有在可见-近红外区吸收强、能级可调、合成简单、性质稳定等优点,
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稠环芳烃(PAHs)具有独特的光电性质,广泛应用于有机发光二极管、场效应晶体管、荧光传感器、光探测器等诸多领域。其中,含有螺烯结构的纳米石墨烯片段的构建及应用备受科学家关注,因为将手性和石墨烯组合无疑会创造出性能更加丰富的新型功能材料,也促进更多发现。基于此,在实验室前期工作基础上,以扭曲并四苯为基元,构建了一系列不同尺度和大小的非平面石墨烯片段,并对其基本物化性能以及应用进行了测试和表征。论文主
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日益加剧的环境危机迫使人们寻找能够替代化石能源的清洁能源和能够治理环境污染的有效技术。光催化技术可以实现光催化降解污染物和光催化分解水产氢是具有广阔应用前景的治理环境污染和开发清洁能源的技术手段。二氧化钛是最早被发现的光催化剂,具有无毒、廉价、稳定性高等优点,但是二氧化钛的禁带宽度较大,不能够吸收可见光,导致其对太阳光的利用率不高和较高的光生电子—空穴复合率,大大限制了其广泛的应用。本文通过引入非
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全无机卤化铅铯钙钛矿(CsPbX_3,X=Cl,Br和I)量子点(PQDs)凭借优异的光学性能和带隙可调、光吸收系数强、缺陷容忍率高和非辐射复合率低等特性在照明和显示领域具有巨大的潜力和发展前景。然而,尽管PQDs的发展非常迅速,但是水、光、热等外界因素容易促使PQDs发生聚集和降解,导致荧光猝灭,这极大地限制了其实际应用。显然,PQDs的稳定性和光致发光性能问题仍然是这种材料面临的关键挑战。根据
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淀粉样纤维化是一种独特的蛋白和多肽聚集行为,系指蛋白和多肽在特定条件下以自组装的形式形成具有cross-?超分子构型的纤维状聚集体。淀粉样纤维化与包括阿尔茨海默病和帕金森病在内的许多影响人类健康的重大疾病密切相关。此外,淀粉样纤维作为一种新型的纳米材料在材料领域也展现的许多潜在的应用价值。因此,有关淀粉样纤维化的研究近年来在国内外一直方兴未艾。本论文在两个方面针对淀粉样纤维化展开研究,即淀粉样纤维
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化学反应的多样性使得一个重要化学品的合成往往具有多种工艺路线,为了使其生产过程顺应绿色化学的基本原则,符合原子经济性特征,需要发展高活性、高选择性的多功能催化剂,使反应步骤简洁且产物的选择性最大化。本论文设计合成了三种Pd基催化剂,实现了由酚类化合物一步法加氢合成酮类化合物以及由腈类化合物一步法加氢合成二级胺类化合物的反应,均表现出良好的催化活性和选择性。并通过一些表征手段、对照实验及理论计算,对
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纤维素和甲壳素是具有相似单体结构的天然高分子聚合物,是自然界储量最为丰富的两种可再生资源,具有分布广泛、储量丰富、廉价易得、持续可再生等优点。在纺织、造纸、医药、养殖等领域都具有重要的应用。此外,由于这两种天然生物质材料含有大量的碳元素和氧元素,尤其是甲壳素还含有丰富的氮元素,可以被用来制备具有较大比表面积的功能化碳材料,用于吸附水中的重金属离子及有机污染物、用作多相催化剂或催化剂活性组分的载体。
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