铜催化1,3-烯炔交叉环化合成异香豆素类及芴酮类化合物研究

来源 :湖南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:txmotor
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
1,3-烯炔因为含有共轭的碳碳双键和碳碳三键,因此具有多个反应位点,反应活性强,是构建环结构的常用底物。异香豆素是苯并六元内酯类化合物,该类化合物具有抑制蛋白酶、抗衰老、抗氧化、抑制肿瘤生长等作用。芴酮在生物活性分子、精细化学品、染料和液晶材料等领域开展了很多的研究。这两类化合物的合成方法在药物研究、精细化学品制备、天然有机产物合成等方面有特别广泛的应用。本文使用铜作为催化剂、叔丁醇钾作为碱试剂、简单易得的1,3-烯炔通过交叉环化反应合成了一系列的3-烯基取代的异香豆素类和芴酮类化合物,有以下两点结论:(1)使用铜催化实现了邻溴苯甲酸与1,3-烯炔的交叉环化反应,合成了22种3-烯基取代异香豆素,产率达到65%-93%。该体系直接以邻溴苯甲酸和1,3-烯炔为原料,反应步骤缩短,不必使用复杂的N、P配体和其他的添加剂。该反应收率好、底物拓展范围广、可适应于多种官能团,为合成3-烯基取代异香豆素提供了简单的新路径。同时也可以对已合成的产物进行修饰来获得有价值的生物活性分子。(2)使用铜催化完成了邻溴烯胺酮和1,3-烯炔的交叉环化反应。合成了26种产率达到68%-90%的芴酮类化合物。该体系直接以邻溴烯胺酮和1,3-烯炔为原料,反应步骤缩短,不必使用复杂的N、P配体和其他的添加剂。该反应收率好、底物拓展范围广、可适应于多种官能团,为合成芴酮类化合物提供了简单的新路径。同时也可以对已合成的产物进行修饰来获得有价值的精细化学品。
其他文献
机械构件在发生疲劳断裂之前,会经历一个包含裂纹萌生,短裂纹扩展和长裂纹扩展的多尺度损伤演化过程,而短裂纹扩展阶段消耗了绝大部分的疲劳裂纹扩展寿命。一方面,由于疲劳短裂纹受材料微观结构影响很大,建立在连续介质力学基础上的经典断裂力学理论难以描述短裂纹的扩展行为。另一方面,当前用于预测长裂纹扩展行为的模型并不再适用于短裂纹阶段。因此深入研究疲劳短裂纹的扩展行为及其影响因素对建立疲劳短裂纹的扩展速率预测
履带式战车的行驶安全性与防护性始终是军工行业一直关注及研究的重点。对履带式战车车身的轻量化与抗弹性能的研究对改善战车机动性能,确保战士安全,保证我国战力有重要的意义。目前对履带式车身轻量化与防护性的研究主要分为两个方向,针对轻量化对车身结构进行静动态分析车身刚强度及模态而后根据分析结果对车身进行结构优化,针对防护性对装甲板的材料组成,结构设置等研究其抗侵彻性能,总体这两类的研究较多。但是在保证刚强
随着我国广大城镇居民人均可支配收入和消费水平的提高,消费对我国经济社会增长的贡献率逐渐增加,已经成为影响我国经济快速发展的重要因素.新冠肺炎疫情更是对居民消费支出产生重要影响.与此同时,影响城镇居民消费支出的因素逐渐增多,人文环境、教育水平和经济发展的差异使得各省市的居民消费水平存在较大差异.因此研究影响城镇居民消费支出的因素,分析各省市之间消费结构的差异具有重要意义.本文选取1980-2019年
2020年初的新冠肺炎疫情导致国内外大量贸易展会延期或取消,诸多依赖展会获取业务订单的外贸中小企业因此受到严重冲击。为了熬过经济困境,传统贸易展会借助不断成熟的互联网技术与直播、短视频等新型营销形式开始了全面的数字化转型。同年四月,被称为“中国展会晴雨表”的广交会经由国务院常务会议决定于线上举办,掀起了“线上展会”热潮。大量承办各种线上展会活动的网站和App产品应运而生,这类产品集媒体化的内容展示
增强现实(Augmented Reality,AR)是一种将数字信息与物理世界巧妙融合的技术,利用数字内容丰富现实环境并带给用户超越现实的感官体验,是当代创新科技前沿领域之一,拥有良好的发展前景和巨大的发展空间。目前主要应用于企业级商用领域,但在消费级市场缺少成熟的商业化场景,产品功能较为简单、体验不佳、无法持续盈利。相对于传统二维界面设计,真实三维场景的交互行为更加复杂,实现难度和成本更高,系统
最近几年,深度学习已经在诸多领域取得了重大进展,例如自然语言处理、语音识别以及机器视觉等领域。得益于此,人工智能技术也取得了长足的进步,目前已广泛的应用于机器人、无人机、自动驾驶汽车等诸多领域。其中的导航与避障系统离不开实时的目标检测算法。伴随着大规模图像数据集和高性能GPU的出现,卷积神经网络成为在目标检测领域占主导地位的方法。然而大部分卷积网络模型难以在嵌入式平台部署,实时性差、能耗高是它们共
消防车行业发展状况与国家消防力量强弱以及重工装备研发水平息息相关。我国消防车行业当前已形成系列化、多样化的特点,在工艺技术方面也取得了突破性的进展。然而,相比于欧洲发达国家,我国在消防车工业设计创新方面仍存在不足,国产消防车的外观大多为直接借鉴或局部优化,缺乏主要外观特征,不利于品牌形象塑造和产品价值提升。在此背景下,受三一重工旗下三一汽车制造有限公司委托,作者所在团队开展了《三一破拆消防车和城市
碳纤维增强塑料(CFRP)复合材料作为一种很有发展前途的轻质材料,在航空航天、船舶和汽车工业中得到了广泛的应用。然而CFRP复合材料作为结构件在使用寿命期间所处的服役环境十分的复杂。复杂的环境因素会对结构的力学性能带来一定程度的影响,因此迫切的需要开展一系列基础科学研究探索材料老化后的剩余力学性能。为了分析CFRP复合材料在腐蚀性环境中使用寿命期间的长期行为,对CFRP层合和薄壁圆管结构开展了一系
随着我国在伟大复兴的道路上前进,科技迅速发展,移动互联网逐渐在整个社会普及,政府的工作也发生了翻天覆地的变化。如今,政府部门的线上工作也已开始普及,每天政府部门都会发布无数的政务信息在互联网之上,人民群众也逐渐习惯在互联网上浏览政府发布的工作信息。尤其是新冠疫情以来,人们花在手机等互联网终端上的时间越来越多,整合碎片化的政务领域信息,提供给人们一个方便快捷的方式来了解政务工作已经成为一个迫切的任务
近些年来,声学超材料的出现为声功能器件的设计打开了一扇新的大门。通过人为设计,声学超材料可以突破天然材料的限制,获得许多不存在于天然材料中的特殊性能。其中盘绕型声学超材料通过将内部通道卷曲化以获得高折射率,具备丰富的声学特性。而且由于盘绕型声学超材料的结构简单,易于制备。其在声功能器件领域具有非常重要的应用前景。盘绕声学超材料具备的超常传输,高折射率,负等效参数和零等效参数等特性,可以用于声学滤波