【摘 要】
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钯催化的偶联反应一直是构建新碳碳键的有效手段,例如Suzuki偶联,Sonagashira偶联,Heck反应等已被广泛地用于材料、药物等化合物的合成。在有机电子材料领域,高效的制备有机半导体材料一直是有机光电子学领域的重要研究方向,而钯催化的碳碳键偶联也毫不例外是最常被采用的合成方法。本论文设计了以单芳基芴和芴为原料,以钯为催化剂,成功地实现了sp3C-sp2C的偶联,并以此方法合成了一系列的二芳
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钯催化的偶联反应一直是构建新碳碳键的有效手段,例如Suzuki偶联,Sonagashira偶联,Heck反应等已被广泛地用于材料、药物等化合物的合成。在有机电子材料领域,高效的制备有机半导体材料一直是有机光电子学领域的重要研究方向,而钯催化的碳碳键偶联也毫不例外是最常被采用的合成方法。本论文设计了以单芳基芴和芴为原料,以钯为催化剂,成功地实现了sp3C-sp2C的偶联,并以此方法合成了一系列的二芳基芴材料。此方法比传统的二芳基芴合成方法更加高效,同时具有更好的底物普适性。本文利用该方法合成了很多传统
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多孔金属-有机骨架是指通过金属离子与多官能团有机配体配位而形成的具有纳米尺寸空间的配位聚合物,在气体储存、分离、吸附、催化以及其他许多领域具有潜在的应用价值。与传统的碳和无机多孔分子筛材料相比,多孔金属-有机骨架的结构形式多样,具有丰富的空间配置,而且合成条件温和,便于修饰。本文主要研究金属-有机骨架作为载体的应用价值,通过一步合成法和混合搅拌合成法制备不同类型的金属-有机骨架负载磷钨杂多酸催化剂
本文研究了有机溶剂条件下六种非离子表面活性剂修饰的猪胰脂酶(Tween40-PPLipase、 Tween65-PPLipase、 Span60-PPLipase、 Span80-PPLipase、S1170-PPLipase和S1670-PPLipase)催化茶油与亚油酸酯交换反应时的酰基位移情况,还探讨了这些脂肪酶在有机溶剂条件下催化三油酸甘油酯(OOO)与硬脂酸(S)酯交换反应过程中的动力学
与其他样品前处理技术相比,SPE和MSPE具有操作简便、成本低、富集倍数高等优点,在痕量金属元素的分离富集中有着广泛应用。萃取介质是SPE和MSPE的核心,它是决定分析方法的灵敏度和选择性的重要因素。聚电解质多层膜(PEMs)的层层自组装(LBL)是一种利用分子间的弱相互作用力交替组装制备多层膜的技术,将PEMs作为新型萃取介质,具有制备条件温和,操作方法简单,成膜物质种类丰富等优点,可通过静电引
水凝胶是一类性能优良的生物材料,具有生物兼容性和可降解性,可用于药物控释等方面。点击反应能快速高效地合成各类化合物,而且具有原料来源广泛,实验操作简单,产物收率较高等优点,目前已在各个领域中得到了广泛应用。本文的研究目的是将点击反应应用于水凝胶的制备过程中,以简化水凝胶的制备方法,并提高水凝胶的各种性能。为此,本文以马来酸酐和L-丙氨酸为原料,通过两步反应合成了N-异丙酸基马来酰亚胺(AMI),然
本研究选用9种非离子表面活性剂(Span60、Span65、Span85、T40、T65、T80、S770、S970和S1170)在水溶液体系中修饰猪胰脂肪酶,探讨了猪胰脂酶的最佳修饰条件及修饰酶在溶剂和无溶剂两种体系中催化酯交换反应的影响,并研究了溶剂体系中三种修饰酶与原酶催化酯交换反应的动力学。表面活性剂修饰酶的最佳修饰条件:除Span65,T65的最佳pH为5.3之外,其余表面活性剂的最佳p
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乳腺癌易感基因2(breast cancer susceptibility gene2, BRCA2)是人体内一种与乳腺癌、卵巢癌等相关的能抑制癌症的基因。人的RAD51蛋白与大肠杆菌RecA蛋白同源,是参与同源重组过程的关键蛋白。BRCA2诱导RAD51与单链DNA结合,并调控其完成对受损双链DNA的修复过程。在BRCA2蛋白分子中,存在8个高度保守的BRC重复基元(BRC1~BRC8),BRC
本论文采用开放溶剂聚合方式,即原子转移自由基聚合与片段印迹技术相结合的方法合成一种新型的高分子聚合材料,并作为固相萃取柱的填料,对食品中的农药、兽药残留进行选择性分离、富集,并通过与传统的合成分子印迹聚合方法相比较,对目标分析物的吸附性能进行深入研究。具体内容包括以下两部分:第一部分是以磺胺类物质的结构类似物4,6-二氯嘧啶作为替代模板,氯化亚铜为催化剂,2,2-联吡啶作为配体,氯化苄作为引发剂,
受民族文化、中学教学水平、个人特质等因素影响,民族院校学生学习水平存在很大差距。作为我国学校体制中必不可少的重要组成部分,民族院校不仅承担着普通高等院校的一般性教学任务,而且还肩负着国家民族教育的特殊重任。本文通过“西北民大化工学院有机化学教与学情况调研”问卷调查,发现受民族和专业等因素的影响,学生在就业或是继续深造的要求上差异很大,学生对有机化学教材结构和教材内容的看法也大相径庭。作者通过对当前