过渡金属催化的若干碳-碳和碳-杂键形成反应研究

被引量 : 3次 | 上传用户:sb0077
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
过渡金属催化构建碳-碳键、碳-杂键的反应,包括一般交叉偶联反应、碳-氢键官能团化反应、脱羧偶联反应等,是当前有机合成化学的核心方法。通过过渡金属催化合成的有机芳环、杂环化合物在医药化学、功能材料、生物活性分子等方面有着重要的应用。本论文主要研究内容为过渡金属催化的碳-碳和碳-杂键形成的反应用于不同类型小分子化合物的合成,主要包括四个方面的内容。(1)铜催化缺电子芳杂环硫酚和芳基卤代物的碳-硫偶联反应。在铜催化条件下,以卤苯、缺电子芳杂环硫酚为底物,通过反应条件筛选和底物适用范围的考察,建立了适用于缺
其他文献
乙霉威和嘧霉胺因作用机制不同常混配以提高抗菌效果,用于蔬果如葡萄、黄瓜、番茄、甜菜等的灰霉病防治。它们的滥用也给人类和环境的安全问题造成了隐患,建立一些简单、快速的
近些年来,由于在基因疾病诊断、环境监控检测、现代战争、法医鉴定、药物研究等方面的需求,对特定DNA序列、蛋白、酶等进行快速、高效、高灵敏度、低检测限,高选择性的检测有
本论文主要工作是介绍新研制的阈值光电子光离子符合成像谱仪以及它的安装调试工作,同时还介绍利用该仪器结合同步辐射光源研究振动态选择的NO2+离子e3+B2态解离动力学。  
近年来,过渡金属催化碳-氮键的断裂已经成为一个热门的研究领域;因为它既能提供良好的氮源也能提供良好的碳源,充分利用这些氮源或碳源可以合成一些有用的化合物;也为我们提供了一种用简单易得的含氮化合物去合成有用的分子的方法。通常情况下,碳-氮键的断裂是不易进行的。所以将不活泼的含氮化合物活化成重氮化合物、季铵盐等已经成为一个重要的断裂碳-氮键的途径。季铵盐作为一种简单、易得的含氮化合物,对于其碳-氮键断
中国共产党在革命、建设、改革三个历史阶段的自身建设,无不与科学认识、准确把握时代特征紧密相联。80年党的建设实践证明,科学认识时代特征,适应时代要求,是党的建设必须
在新的历史时期 ,随着改革的深入和开放的扩大 ,随着经济结构的变化和社会主义市场经济体制的逐步建立 ,我国出现了许多新情况和新问题。近些年来 ,在我们的社会、政治生活中
本文致力于磁性高分子微球的功能化研究,设计合成了具有环氧基团、氨基基团以及链酶亲和素修饰的磁性高分子微球,并对这些功能化的磁性高分子微球在蛋白吸附、酶活性检测方面
党的十五大报告指出“坚持标本兼治 ,教育是基础 ,法制是保证 ,监督是关键”。江泽民总书记在中央纪委第六次全会上的讲话中指出 :“我们党执政以后 ,特别是在新的历史条件下
发展环保的、便捷的构建酰胺结构的方法一直是近几十年有机化学中的一大热点。酰胺类化合物能引起这么广泛的关注,不仅仅是因为这类化合物有显著的生物学活性和药理活性,还是因为他们在各种有机化合物的制备中是非常有用的官能团。众所周知,超过一半的药物分子中都含有酰胺键的结构,因此酰胺键的构建也是有机化学发展中的基石。通常,酰胺键的合成是通过羧酸类衍生物(酰氯、酸酐、活化过的酯,等等)对胺的酰化合成。这也是目前
10月21日,2016年英特尔中国行业峰会在珠海举行,科大讯飞、华为、联想等企业代表应邀参会。会上,科大讯飞与英特尔正式签署合作协议,双方将展开为期三年的基于英特尔~至强~