Cu(OAc)_2催化的加成氧化环化合成1,2,4-三唑类衍生物

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含三氮唑的有机杂环化合物具有杀菌、消炎、杀寄生虫、除草、抗病毒、抗肿瘤及降血压等活性,广泛应用在有机合成、农药和医学领域。因此,探索操作简单,绿色环保,成本低廉的1,2,4-三唑类衍生物的合成方法具有重要意义。本文主要综述了三唑类化合物的合成方法,并在课题组前期铜催化合成含氮,氧,硫等杂环化合物研究基础上,发展了醋酸铜催化N-H键的活化、C-N/N-N键的串联形成来合成1,2,4-三唑类衍生物。具体内容如下:我们以N-芳基脒和苯甲腈类化合物作底物研究铜催化空气氧化1,3,5-三取代-1,2,4-三唑
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双噁唑啉类配体和三齿吡啶基钳形噁唑啉配体在有机化学中是一类非常重要的配体,其与过渡金属的配位化合物被广泛应用于均相催化和非均相领域。这类配体是很好的σ-给予体、弱的π-接受体;而且,其可以通过配体修饰得到期望的具有特定立体结构、空间构型以及电子效应的配位化合物。因此,本文设计了多种噁唑啉类配体,并将其与前过渡金属如铜、锌、镉、镍等配位,合成了一系列的双核和单核结构的配合物,大多数合成的配位化合物通
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金属酶的活性中心及其附近有重要生物功能的微环境共同影响催化活性。人工核酸酶在新型限制性内切酶和基因药物设计领域具有重要的科学意义。超氧化物歧化酶的功能模拟是开发限制氧化应激和清除超氧自由基的外源性化学药物的有效途径。本文主要以金刚烷胺衍生物为配体,合成不同金属配合物,进一步与β-环糊精进行组装,构筑水溶性的核酸酶模型物。本文还合成和表征了二氧化硅纳米粒子负载salen铜配合物的杂化体系,并开展了仿
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环境问题与能源问题是当今社会面临的两大难题,半导体光催化技术在环境污染控制和新能源开发领域具有极好的应用前景,而高效、高稳定性的半导体光催化剂的开发则是光催化领域的研究重点。对半导体光催化剂暴露晶面的有效调控是提高其光催化活性的重要途径。本论文中,我们主要研究了晶面可控的BiOCl纳米材料的合成及光催化性能。具体研究内容如下:1.采用水热法,通过调节HCl的浓度合成了暴露(001)晶面的Bi OC
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近年来,随着对纳米电极研究的深入,纳米电极日益凸显它的优势,灵敏度高,响应快,检测限低,更小的RC常数以及更快的传质速率。因为其在电极尺寸上的优势,纳米电极可应用于研究电子传递动力学,检测单个纳米离子,作为探针用于SECM,生物活体及单细胞分析。众所周知,金的表面由于具有更好的反应活性使得金电极有更多的应用,比如说表面活性自组装修饰,电催化,生物分析等等。在本文中,已经制备半径小于5nm的金纳米盘
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