钯催化芳基磺酰胺的C-H键芳基化和铜催化C-N键断裂反应的研究

被引量 : 0次 | 上传用户:lonlychanging
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
本论文主要研究了钯催化芳基磺酰氨基酸C-H键活化芳基化反应,合成了一系列联苯类磺酰氨基酸衍生物,并对相关机理进行了探索。同时,我们研究了铜催化芳基磺酰胺基酸C-N键断裂,提供了一种合成芳基磺酰胺的新方法。此文主要由两部分组成:(一)钯催化芳基磺酰氨基酸C-H键活化芳基化反应研究我们研究了以芳基磺酰氨基酸、芳基碘苯为底物,醋酸钯为催化剂,醋酸钠为碱,在110℃的水溶液中反应24h,实现了芳基磺酰氨基酸邻位碳氢键活化芳基化。研究发现只获得了较高收率的单芳基化产物,该催化体系对不同取代基的芳基磺酰氨基酸、
其他文献
生物碱是中草药中重要的有效成分,不同生物碱具有不同的药理活性。但从中草药中有效地提取纯化生物碱,是一项十分复杂的提取工程,通常所用的溶剂萃取分离法,效率低成本又高。本
本文描述了以辣根过氧化物酶(HRP)为标记酶的一种高灵敏的电化学酶联免疫分析法测定人牙本质涎磷蛋白(DSPP)的新方法。分别以3,3,5,5-四甲基联苯胺(TMB)、邻联甲苯胺(OT)、邻苯
功能材料设计的理念之一就是通过外部刺激改变分子组装结构从而改变其性能,特别是在光学方面,由于刺激响应型发光材料对外界环境的变化(如:光、力、温度、溶剂、离子、pH等)具有的响应行为,其可以被用作优异的光学传感器材料。迄今为止,刺激响应型发光材料有许多种,如:有机化合物、无机化合物、有机金属配合物、聚合物及液晶等。其中有机金属配合物除了可以具备有机化合物的共价键,同时还可以具备无机化合物的金属键等非
学位
可充电式锂离子电池由于它所特有的较安全稳定的电化学体系、高能量密度以及环境友好的特性,现如今已经广泛使用在便携式移动设备上(如数码相机、智能手机、平板电脑等),并且在电动汽车及混合动力汽车方面更展现出了极高的应用潜力。尖晶石型锰酸锂(LiMn2O4)作为锂离子电池正极材料具有原材料资源丰富、成本低廉,热稳定性好及耐过充性佳的优点。但其在高温条件下循环过程中的容量衰减快,这是制约了它进一步商品化的主