可见光诱导活泼酮、酮亚胺不对称还原质子化反应

被引量 : 2次 | 上传用户:charleshuangjing
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
具有手性中心的化合物,其对映异构体往往在药理学、毒理学等方面表现出不同的生理活性,通过手性催化剂诱导使反应产物趋向某一构型,是目前获得光学纯化合物的有效方式之一。与此同时,太阳光作为绿色无污染、储量丰富的清洁能源,伴随“绿色化学”概念的广泛深入,合理利用太阳能已经成为新世纪的重大挑战之一。由于可见光诱导的化学转换可以高效的将光能转化为化学能,且反应具有绿色无污染、条件温和等优点,近年来,发展不对称催化与可见光催化协同的催化模式也受到了一大批科研工作者的重视。光学纯的α-羟基酮作为一类重要的手性骨架广
其他文献
碳纳米管阵列(ACNTs)因其独特的物理、化学、机械、电学等特性,在场发射显示器件、纳米电子器件、储氢、复合材料、化学传感器等方面具有诱人的应用前景。但由于ACNTs的粗收率很低,制备成本较高,所以其应用研究受到了很大的限制。本文采用化学气相沉积(CVD)法制备ACNTs,利用扫描电镜(SEM)表征方法,考察了碳源、反应温度、覆网目数对CVD反应产物形貌的影响。实验结果表明,以环己烷为碳源,在85
解读课文是语文教师备课的基本能力之一,是理解课文并转化其为教学资源的起点,是增加教学资本提供教学原动力的策源地,是优化课堂教学设计的前提和基础。古诗是一种特殊的文
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
从2009年新浪微博诞生至今,微博日益呈现出井喷发展态势。微博的低门槛、多发布渠道和宽松的外部监管,让其具备了“公共领域”的基本要素。近年来,草根们透过微博在诸多公共
我国的社会主义体制就决定了我国人民有非常自由的自主意识,人们可以按照自己的意愿接受和表达自己的想法,而且现在我国的新闻媒体的形式越来越多,不再只是局限于报纸和广播,
社会的发展与进步必然会导致人们对于环境、食品中安全意识的不断增强,因此也会不断催生出越来越多的检测方法和检测仪器。在实际分析检测过程中会碰到各种各样的现实问题与尴尬境地亟待我们解决:比如火焰原子吸收法的操作方便、仪器价格便宜、灵敏度高,但是检测限不够低,达不到要求;再比如电感耦合等离子体发射光谱法的灵敏度高、检测限可以达到ppb级别,但是仪器价格高昂,普通实验室或检测机构根本无力承担。那么既可以使
1962年,Xe~+[PtF_6]~-的成功合成打破了稀有气体元素不能形成化合物的传统观念,给以往以稀有气体为模型建立起来的化学键理论带来了巨大冲击,开辟了元素化学研究的崭新领域。通常认为,缺电子的硼、铍化合物和过渡金属化合物可作为Lewis酸,接受稀有气体原子的价电子,与之形成Lewis酸碱相互作用。本论文利用量子化学从头算(ab initio)方法和密度泛函方法,对B_3Rg_n~+(n=1-
学位
利用模板法合成了5-磺基水杨酸(SSA)与苯胺(An)掺杂形成的聚苯胺/磺基水杨酸(PANS)纳米纤维及纳米管,以及氧化钕(Nd2O3)纳米棒和PAN/Nd2O3复合纳米材料。并利用SSA掺杂的PANS纳米管对
公路交通是为国民经济、社会发展和人民生活服务的公共基础设施,是衡量一个国家经济实力和现代化水平的重要标志之一。但是我国沥青蜡含量过高,延伸度和稠度较低,对温度的感应性