【摘 要】
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乙醇醛是一种重要的生物质基化合物,可以通过纤维素或葡萄糖水解制备得到。到目前为止,研究工作者很少关注其向高附加价值化学品的转化。为探索乙醇醛的高值化转化,本文以乙醇醛、1,3-二羰基化合物和吲哚为原料研究了三组分反应合成2,3-二氢呋喃衍生物的方法。研究发现,当以羟基乙醛二乙基缩醛作为乙醇醛的来源时,上述三组分反应可以在有机溶剂中进行,两种催化体系是有效的:(a)三氟甲烷磺酸钪/硝基甲烷,(b)六
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乙醇醛是一种重要的生物质基化合物,可以通过纤维素或葡萄糖水解制备得到。到目前为止,研究工作者很少关注其向高附加价值化学品的转化。为探索乙醇醛的高值化转化,本文以乙醇醛、1,3-二羰基化合物和吲哚为原料研究了三组分反应合成2,3-二氢呋喃衍生物的方法。研究发现,当以羟基乙醛二乙基缩醛作为乙醇醛的来源时,上述三组分反应可以在有机溶剂中进行,两种催化体系是有效的:(a)三氟甲烷磺酸钪/硝基甲烷,(b)六水合高氯酸镍/乙腈。然而,直接使用生物质基乙醇醛水溶液时,上述两种催化体系均不能有效地制备2,3-二氢呋喃衍生物。为了实现生物质基乙醇醛水溶液的直接利用,本文制备了一种迄今尚未报道的六水合三氯化铁/葡甲胺低共熔溶剂,并利用傅里叶变换红外光谱法(FTIR)、热重分析法(TGA)和差热扫描量热法(DSC)对其进行了表征,证明了低共熔溶剂(DES)的形成。研究表明,低共熔溶剂体系是一种水兼容性的反应介质,能够实现生物质基乙醇醛水溶液在上述三组分反应中的转化。本文通过上述三种催化体系均以良好的产率合成了一系列2,3-二氢呋喃衍生物。其中,六水合三氯化铁/葡甲胺形成的低共熔溶剂体系可以循环利用且催化活性无明显下降。
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