乌尔曼反应相关论文
苯氧菌胺(metominostrobin)是日本盐野义公司根据异噁唑类化合物开发的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,对水稻的稻瘟病有高效的预防和治疗效......
C-S键的构建是合成一些生化、药物、材料等分子的关键步骤。传统的构建C-S键的方法通常较为苛刻,如需要高温、当量的铜试剂、较长......
铜基催化剂因其优异的催化性能、丰富的储量和低廉的价格被广泛应用于催化多相有机反应中。但铜基催化剂易氧化,易团聚,易烧结,寿命较......
四元环化合物已经成为有机合成中的一个重要合成砌块。我们的研究主要是通过亚铜催化的芳酮分子内烯基化来合成环丁烯酮,以及通过三......
本文根据以前对芳基卤化物与氨基酸偶联反应的研究结果,通过对影响反应的诸多条件如溶剂、温度、浓度、碱、催化剂、添加剂(配体)等......
过渡金属催化的交叉偶联反应是在有机合成中用于构建sp、sp2、sp3碳-碳键、碳-杂键的重要手段。其中铜催化的乌尔曼反应是形成芳基......
以双酚化合物及对卤苯酚为起始原料,经用苄基保护、乌尔曼成醚、选择性硝化和还原脱保护4步反应,合成了具有双酚芳香醚结构的4个新型......
建立了3-甲氧基二苯胺的合成新工艺。以易得、价廉的间二硝基苯为原料,经取代、加氢还原、缩合脱水三步反应制备3-甲氧基二苯胺。确......
以三苯胺为原料,通过改进的乌尔曼反应高效地合成了三-(4-吡唑基)苯基胺(1),其结构经X-射线单晶衍射仪,^1H NMR,IR,MS和元素分析表征。1属于......
以二苯胺为起始原料,经两步反应合成了有机电致发光材料N,N′-双(3-甲基苯基)-N,N′-二苯基联苯胺(TPD).通过优化实验得到最佳的合......
在氮气保护下,以二苯胺为原料,加入碘苯、铜类催化剂、碱及有机溶剂进行反应,合成三苯胺类化合物.考察了不同的碱、不同有机溶剂及......
对标题化合物的合成方法进行了研究,通过邻苯二胺和麦氏酸反应,经过热环化生成二氮杂三元环,再经过卤代、乌尔曼反应合成一系列新......
四元环化合物已经成为有机合成中的一个重要合成砌块。我们的研究主要是通过亚铜催化的芳酮分子内烯基化来合成环丁烯酮,以及通过......
过渡金属催化的C-N和C-S键的形成已经成为有机合成中的一个重要手段。我们的研究主要是以分子内Ullmann反应为策略,通过酰胺氮和硫......
芳基碳—硫键、芳基碳—氮键广泛存在于许多有生理活性的天然产物、药物、农药以及具有电子性能的材料中,因此芳基碳—硫键、芳基......
ue*M#’#dkB4##8#”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:(100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
本文以1-氯-2-乙酰氨基蒽醌在1,3-二甲基-2-咪唑啉酮(DM I)介质中,在铜粉和苯酚催化作用下,于75℃进行乌尔曼反应,制备2,2′-二乙酰......
以2-溴吡啶和2-氨基吡啶为原料,通过采用改进后的乌尔曼反应,在无溶剂条件下,控制反应原料比例,高效地合成了两种多吡啶胺化合物,......
癌症是威胁着人类生存并难于治疗的疾病之一,利用小分子药物对肿瘤细胞增殖过程进行靶向抑制来治疗癌症是一种非常有效的手段,以细......
作为一类重要的无机化工原料,铜系氧化物因其独特的性质在诸多领域有着广泛的应用。利用其结晶特点制备不同形貌的粉体并考察形貌......
有机分子在表面上通过不同的共价连接可以形成丰富的低维纳米结构。这些碳基纳米材料在未来的分子半导体器件中有着广泛的应用前景......
金属-有机骨架材料(Metal-Organic Frameworks, MOFs)是近十几年来发展十分迅猛的一种新型材料,由于其具有三维:孔道结构、较大的比......
2-氨基-3-腈基吡啶衍生物是一类多官能化含氮杂环化合物,它们可作为灵活多变的合成前体而广泛的应用于医药和化工领域。显然,开展对......
芳基碳碳键、碳杂键的构筑在有机合成方法学的研究中一直是非常重要的课题,我们知道杂环化合物广泛存在于自然界,与生物学有关的重......
本论文论述了四种化合物——咪唑啉—2—酮(Ⅰ),1,3—二甲基—咪唑啉—2—酮(Ⅱ),N—(间—氯苯基)邻氯苯甲酸(Ⅲ)和2—(2,6—二氯......
“自下而上”制备纳米结构的终极目标之一是制备所谓的“分子芯片”;也就是说,这种芯片内所有的部件(导线、晶体管和电容等)都是由......
本论文共分为三章,主要研究了Cu2O-Cu/CNTs催化剂在乌尔曼C-O偶联反应中的应用,并对羰基取代的简单香豆素的合成方法进行了探究。......
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本论文由两部分组成:第一部分:文献综述,二苯醚类在很多分子中是非常重要的结构片段,对于制备农药杀菌剂、抗生素和医药中间体等有着......
当前资源短缺问题日益严重,如何提高有限资源的利用率,成为广大研究者关注的热点,催化剂的高效合理化利用也变的更加重要。现在被......