基于六甲基螺二氢茚骨架的新型手性亚磷酸酯-烯和亚磷酰胺配体的设计合成及应用研究

来源 :浙江大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:awander
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
新颖手性配体及其催化剂的设计合成是过渡金属催化的不对称反应研究的核心内容之一,也是当前有机合成化学研究的前沿和热点。手性螺环结构已经发展成为一类构建配体骨架的“优势结构”,特别是螺二氢茚骨架衍生的手性螺环配体已经逐渐成为一类“优势配体”,在多种类型的过渡金属催化不对称反应中均表现出优异的催化活性和对映选择性。本文在综述手性单膦配体研究进展的基础上,发展了一种新型的六甲基螺二氢茚配体骨架,设计合成了基于六甲基螺二氢茚骨架的新型手性亚磷酸酯-烯配体和亚磷酰胺配体,并研究了它们在过渡金属催化的一些不对称反
其他文献
杂环化合物广泛的存在于天然产物、医药以及具有生物活性的生物碱中。在合成化学的学术界与医药行业中,从简单易得的起始原料来合成出多样与复杂的杂环化合物是一项具有挑战性的课题。目前,最有前景的方法之一是基于多组分反应构建杂环化合物,多组分反应是指利用三个及三个以上的反应物通过“一锅煮”的方式来构建复杂的产物的反应。多组分反应过程避免了分离和纯化中间产物,减少了溶剂的浪费,增加了最终产物的产率。苯甲酰甲醛
碳纤维作为一种特殊纤维,除了具有高比强度、高比模量、耐热、耐化学腐蚀、耐摩擦、导电、导热、抗辐射、良好的阻尼、减震、降噪等一系列综合性能外,还具有柔软性和可编织性
在中国共产党成立80周年这个光荣而又神圣的日子里,全军同志和全国各族人民一道,怀着无比喜悦的心情,隆重纪念这个光辉的节日!中国共产党的诞生,是中国人民前途命运的一个根
过渡金属催化C-H键官能团化反应是有机合成化学研究领域的重点和热点。现其已成为构建复杂结构药物分子和天然产物地高效策略之一。因为有机分子中存在大量碳氢键,因此高位点选择性的实现碳氢键官能团化反应是这一领域研究的重点。通过导向基团实现高位点选择性是最重要的策略之一。因此寻找经济便宜、合成简单、定位活性高、易于离去或转化的导向基团成为实现C-H键活化的热点和难点。本文主要研究了Pd(OAc)2催化下草
锂离子电池由于其优良的性能如高能量密度和良好的循环性能,已广泛应用于移动电话、摄像机和笔记本电脑等便携式电子设备。正极材料和锂离子电池的初始容量有较大的关系并且在
配位聚合物作为一种潜力巨大的新型功能材料备受关注。柔性氮杂环类配体以及多元羧酸配体通常表现出很强的配位能力并且可呈现多样的配位模式,它们与过渡金属离子自组装形成
智能家居可以通过监测家庭环境和控制家电最大限度地减少用户干预。本文介绍了一种基于Web服务和云计算整合物联网(IOT)的智能家居系统。该方法的重点是:(1)使用智能嵌入到Ar
本设计分为四个模块,分别是电机驱动模块,超声波传感器模块,单片机模块和液晶显示模块。单片机和电机驱动用于控制风力的大小和稳定性。超声波模块利用超声波传感器对简易风
含有全氟烷基的有机化合物,由于其独特的物理化学性质,在药物化学和材料化学等领域有着广泛的应用。基于此,多种引入全氟烷基的方法和试剂被化学家发展和报道。本文主要介绍在过渡金属作用下,由简单易得的原料出发,通过自由基加成偶联、Kornblum-DeLaMare重排反应和Micheael加成,一锅法简便地实现全氟烷基化合物的构建。本论文主要分为以下两个部分:一、Cu(acac)_2/TBHP作用下(Z)
纳米材料具有较大的比表面积,表面原子数、表面能、表面张力随粒径的下降急剧增加,导致超细钴粉以及其氧化物在电、磁、敏感特性和表面稳定性等方面的性能不同于普通粒径的颗粒