含硼和含氮自由基化合物的合成与性质研究

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双自由基作为自由基化学的一个重要分支,由于具有多样的光、电、磁特性,在有机化学、物理化学、分子电子学、有机自旋电子学等领域已经成为研究热点。大多数自由基非常活泼,寿命短,易发生氧化、聚合、夺氢等反应,稍晚于三苯甲基自由基发现的席勒烃和齐齐巴宾烃就是两例经典的例子。如何稳定和分离双自由基成为研究的关键,除了碳原子外,硼原子和氮原子也可以作为双自由基优良的自旋承载中心。本论文总结了含硼及双(三芳胺)自由基化合物的研究现状,分离和表征了一系列新型的含硼和含氮自由基化合物,并结合理论计算对其结构与性质进行了
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随着化石燃料(煤炭,天然气和石油)的日益枯竭,可持续供应的新型能源开发尤为重要。将太阳能转化为以氢气,甲醇,甲烷等形式储存的化学能被认为是解决未来能源和环境问题最有前景的战略之一。氢气具有很高的单位能量密度,且在燃烧过程中不会产生温室气体。因此,以氢气形式储存太阳能是开发清洁和可持续能源的最理想途径之一。光电化学水分解反应已经进行了广泛的研究,涉及将水分解为H_2和O_2的光催化或光电化学(PEC
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MicroRNAs(miRNAs)是一类小分子的非编码调控基因,在细胞增殖、分化、凋亡及癌变等生物过程中都扮演着重要的角色。miRNAs的表达水平与人类的重大疾病密切相关,可作为一种临床诊断和预后标记物。为了进一步了解miRNA生物功能,利用它们进行疾病诊断、基因药物开发、基因治疗等,发展良好的miRNA检测技术尤为关键。本文致力于miRNA原位检测新方法的研究,发展了3种原位检测miRNA的新方
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具有角张力的环炔,是指含有炔键的高活性环状化合物或中间体。由于其上炔键具有两个反应位点,可同时实现邻位双官能化,如周环化反应或 σ 键插入等,这是其他方法不易实现的,具有重要的合成意义。其中研究最多的当属苯炔,苯炔作为一个高反应活性的中间体,从1927年被提出以来,广泛应用于芳环的官能化及天然产物、药物分子和功能材料的合成。尤其是可温和制备苯炔的Kobayashi以及Hoye条件的推广,大幅提高了
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