Palladium-Catalyzed Ring-Opening of gem-Difluorinated Cyclopropanes

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向有机分子中引入氟原子或氟片段,可以显著改变化合物的物理化学性质及生物活性。因此,含氟化合物在农药、医药和材料科学领域中有着广泛的用途。其中,单氟代烯烃作为一类特殊的结构片段,常作为酰胺(肽键)的电子等排体,在多肽化学和药物设计中有着重要的应用。如何快速、高效的合成单氟烯基化合物已经成为当前国内外有机合成化学研究的热点。多种烯基氟的砌块被成功发展用于单氟烯烃化合物的合成,本论文在第一章简要综述过渡金属催化单氟烯烃合成的前沿工作。在此基础上,我们着重关注偕二氟环丙烷这一新颖结构的氟砌块,其在钯催化下可
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有机含磷化合物不仅与生命活动息息相关,而且在生物医药、农药、功能材料等领域发挥着重要的作用。因此,有机含磷化合物的高效合成一直备受关注。近年来,过渡金属催化的C–P键偶联反应为含磷化合物的合成提供了有力的支撑。然而,使用金属催化剂在一定程度上会导致产物中的痕量金属残留,而使用复杂有机配体会进一步增加合成的成本。随着经济社会对可持续发展的要求越来越高,发展新型的绿色有机合成化学具有重要意义。例如光化
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Pickering乳液凭借其优良的性能,在食品、化妆品、医药、材料合成、石油工业以及催化等领域都得到了广泛的应用。在许多情况下,我们希望乳液愈稳定愈好。但是,也有不少领域如乳液聚合、油品输送、纳米材料制备以及燃料生产等,通常仅需形成暂时稳定的乳液,然后再使乳液破乳。因此,如何解决乳液的长期稳定性和快速破乳之间的矛盾,一直是Pickering乳液研究的重点和难点问题。刺激响应型Pickering乳液
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近些年来,随着对亲电性交叉偶联反应的深入研究,该方法学进一步拓展到了烯烃的亲电性双官能团化反应。由于在此类反应中不需预制备有机金属试剂或者有机硼试剂等,所以其具备高步骤经济性、高官能团兼容性与温和的反应条件,并为合成复杂分子提供了新的方法,因此也受到了有机化学工作者的广泛关注。使用酰氯或者酸酐作亲电试剂,在烯烃分子中引入酰基合成酮类化合物,是烯烃的亲电性双官能团化的一个重要子集。本论文首先介绍了通
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化学发光和电化学发光是高灵敏度的分析方法。一些生物分子在发光反应过程中可以加速电荷转移,进而增加电化学发光强度,因此将小分子作为发光共反应物的研究越来越多,不断拓宽了化学发光与电化学发光的应用领域,如生物分析、食品检测、环境监测、司法鉴定、生物成像以及药物分析等等。基于化学发光和电化学发光分析方法独特和优异的性质,在本论文中我们构建了新的化学发光和电化学发光体系,并成功将其应用于实际样品的检测,具
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