基于原位形成的苯基三氟甲基高碘试剂合成3-三氟甲基吲哚

被引量 : 0次 | 上传用户:wxg1984
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
与普通的有机化合物相比,含氟有机物,如含三氟甲基的化合物,以其独特的性质和更强的生理活性在农药、医药和材料等领域取得了越来越广泛的应用。因此,研究向有机化合物中引入三氟甲基的新方法受到了广泛关注。几十年来,人们探索了多种不同的三氟甲基化方法,开发了多种三氟甲基化试剂,发现了许多三氟甲基化新反应。这些反应按照机理可以分为三大类,它们分别是自由基三氟甲基化反应、亲电三氟甲基化反应和亲核三氟甲基化反应。按照催化剂的种类,这些反应又可以分为金属参与的反应和无金属参与的反应。本论文选择一类具有
其他文献
自20世纪50年代以来,科学研究人员对有机的发光材料研究越来越感兴趣。这类材料因为在固态下有十分好的发光性能而被应用在各领域,如有机电致发光、传感器、生物成像和储存芯片等。本文立足于双芘体系衍生物,细致地研究了其结构与光学性质之间的关系,具体包括:1.我们以芘为原料制备了[4-(芘-1-羰基)-苯基]-芘酮(p-BP)和[3-(芘-1-羰基)-苯基]-芘酮(m-BP),其中p-BP没有压致变色性质
学位
多金属氧酸盐(Polyoxometalates, POMs)简称多酸,是一类多核配合物,具有多样的分子结构和独特的物理及化学性质。近年来,随着密度泛函理论(density functional theory,DFT)和计算机技术的不断发展和更新,促使多酸化合物的理论研究备受关注。染料敏化太阳能电池(DSSCs)具备制备简单,价格低廉和高效性的优点,在过去的十几年里赢得了人们的广泛重视。目前,关于D
学位
热电材料,是一种新型的功能材料。它能将热能和电能进行直接转换,主要应用于热电制冷和温差发电两个方面。本文采用简便、经济的水热/溶剂热法得到形貌、尺寸可控的纳米热电材料,有效的提高了材料的热电性能。本文研究了V-VI主族三种热电材料的合成、结构及微观形貌,同时探究了材料的热电性能。本论文的主要研究内容可以归纳如下:通过无模板辅助溶剂热法大量合成了Sb2Te3纳米片。热压法制成了块体材料,并研究了其热
学位
与传统的无机材料相比,有机材料具有廉价、加工工艺简单、性能易于调制等优点,因此被广泛应用于有机场效应晶体管、有机发光二极管以及有机太阳能电池中。依据材料传输类别的不同,可以将其分为空穴传输材料、电子传输材料以及双极性传输材料。此外,通过改变功能团,也可影响分子的堆积模式,进而影响其传输效率。本文结合量子化学,采用跳跃模型和能带模型对典型的有机传输材料进行了深入的讨论,希望为设计合成新型高效的有机传
学位
金属-有机框架化合物(MOFs)因其在离子交换、气体存储、气体分离、磁学、光学、催化等方面的潜在应用价值而引起广泛的关注。其中,MOFs单晶到单晶的转变也愈来愈受到关注。我们找到了一个合适的体系来探究金属有机骨架材料中,时间和温度同时对单晶到单晶(SCSC)转变过程的影响。在这个工作中,我们实现了由中心对称的IFMC-68到手性的IFMC-69单晶到单晶的转变,这种转变不但能在溶剂中能发生,在密闭
学位
从20世纪80年代以来,OLED器件因其在平板显示方面具有柔性,宽视角,短响应时间,高分辨率和低功率损失等优点以及在在照明方面具有透明性,无闪烁,小的热效应,可模拟太阳光等优点而得到了工业应用和科学研究的极大关注。本论文结合量子化学和量子力学知识,从理论计算的角度对材料的光物理性与结构之间的关系进行研究,希望为人们设计高效磷光材料提供指导。主要研究内容包括以下两个部分:第一部分:在本工作中,我们研
学位
有机半导体传输材料在过去的二十年里发展迅速。相比于传统的无机材料,有机半导体传输材料具有以下优点,如低成本,大面积覆盖,灵活性和易于加工等,以致其可以应用于各种低廉的、可印刷的电子设备,如电子纸,电子墨水以及智能卡等。根据载流子的种类,有机半导体传输材料可分为空穴传输材料,电子传输材料以及双极性传输材料等。其中电子传输材料的传输效率相比空穴传输材料还比较落后,同时这也影响了双极性传输材料的发展,因
学位
第一部分:设计并制备了一种新型的基于胆甾醇的萘酚吡喃衍生物。这种萘酚吡喃衍生物溶于几种不同有机溶剂形成的溶液可以在超声刺激下,自组装成凝胶形态,且在扫描电子显微镜下的形貌相似。凝胶在加热的条件下又可以回复到溶液状态,这一过程可以循环多次。在紫外光照下,此衍生物在溶液中和在凝胶中都表现出了良好的正常的光致变色性能。移去紫外光照射后,用双指数方程模拟了此衍生物的消色动力学曲线,研究结果表明:此衍生物在
学位
现代工业的快速发展给人们带来了便捷的生活感受,但同时随之而产生的环境污染问题也日益严重,成为当前人们面临的巨大挑战,因此利用太阳能来解决环境问题逐渐成为人们研究的重要方向。光催化可以将太阳能转化成电能和化学能,利用太阳能来光降解水和空气中的各种有机污染物。因此光催化成为近些年研究的热点和重点。光催化剂可分为紫外光光催化和可见光光催化两类。其中,可见光光催化剂较紫外光光催化剂有更高的太阳能利用率,表
学位
本文利用硝酸钙,硝酸铝,硝酸钬,硝酸镱为原料,尿素,β-丙氨酸作燃烧剂,通过燃烧法制备了稀土离子Ho3+,Yb3+共掺的12CaO·7Al2O3上转换发光材料。本文改变了样品的掺杂浓度,分别为12CaO·7Al2O3:0.1%Ho3+,0.5/1.0%Yb3+,并对这两种浓度的部分样品进行了在氢气气氛下,800~1200℃烧结,以及后续的将还原后的样品在空气气氛下进一步烧结的氧化处理。通过还原的过
学位