联咪唑相关论文
硝基爆炸物的识别与检测具有十分重要的环境意义。本课题组从配体/配合物识别性能对比研究出发,制备了一系列具有聚集诱导发光特性......
通过溶剂热反应法合成了一种镉4,4’-联吡啶化合物(CdBr4)2(CdCl4)2(CH3-4,4’-H2bipy-CH3)3·2H3O(1)(bipy即4,4’-联吡啶),并对......
利用水热法合成了1个新的Mn(Ⅱ)-H2biim/H2O配合物修饰的Preyssler型多金属氧酸盐,{[Mn(H2biim)2(H2O)2]2[Mn(H2biim)3]5Cl}[H(NaP......
通过溶剂热反应法合成了一种2,2’-联咪唑化合物(H3O)(2,2’-biimidazole)Cl(1),并对该化合物进行了X-射线单晶结构分析。标题化合......
利用简单含氧酸盐在水溶液中自组装合成了1个由{Mn-H2biim}n链修饰的基于Keggin结构的钼磷酸盐配位聚合物{[Mn7(H2biim)7{PMo1......
利用水热法合成了1 个由Zn(Ⅱ)-2,2-联咪唑配阳离子桥联的Dawson 型钨磷酸盐配聚物:{[(Zn(H2Biim)2)3(P2W18O62)] · 6H2O}n(1,......
利用水热法合成了1 个由不同位方式的Cu(Ⅱ)-2,2'-联咪唑配阳离子修饰的Preyssler 型多金属氧酸盐配聚物:{[Cu(H2biim)2][Cu(H2......
通过过渡金属盐、硫氰化物与2,2’- 联咪唑反应,构筑了六种新型超分子配合物[Cu2(H2bⅡm)2(NCS)4]·DMSO (1),[Cu(H2bⅡm)2(NC......
我们以萘酰亚胺为荧光基团合成了具有快速的热回复,且备有较好荧光性能的新型荧光分子开关。我们研究了其在常见有机溶剂中的荧......
本文首先选用苯并胍胺作为含氮配体,使用羧酸作为辅助配体,合成一系列Ag(Ⅰ)配位化合物,其次选用柔性联咪唑配体作为含氮配体,使用羧酸......
从N,N’-二烷基酯联咪唑出发,经过还原、氯代、亲核取代反应,合成了N,N’-二烷基膦联咪唑.产物经过了红外、核磁共振及质谱表征.反......
由联咪唑与K6P2W18O62·nH2O合成了基于Dawson型杂多化合物[(C6H4N4)2·P2W18O62·11(H2O)],并通过元素分析、X-射线单晶衍射仪、......
在水热条件下,Cu(Ⅱ)-H2biim配合物与Dawson型钨磷酸盐构筑了1个无机-有机杂化化合物[Cu(H2biim)2(H2O)][{Cu(H2biim)2}2(P2W18O62)]·11......
设计合成了Keggin型钨锗酸联咪唑盐(H4biim)[H2Ge W12O40]·18H2O(1b,H2biim=2,2'-联咪唑),并将其用于催化合成环己酮乙二醇缩酮反......
分别通过水热法和室温挥发法合成了2,2'-联咪唑(H2biim)镍、镉配合物([Ni(H2biim)3](phth)(phth,邻苯二甲酸根)(1)、[Cd(H3biim)2Cl4](2)),并通过X射......
以5-磺基水杨酸和咪唑衍生物为配体合成了单核、双核结构的三元混配Cu(Ⅱ)配合物:[Cu(H2biim)(Hssal)(H2O)2]·H2O(1)和{[Cu(M......
探索了在微波条件下合成2,2’-联咪唑的新方洗研究结果表明:在微波辐射下,可以由铵盐和乙二醛的环化缩合反应快速制备2,2’-联咪唑.在相......
以乙二醛和乙酸铵为初始原料,经加成、硝化获得4,4',5,5'-四硝基2,2'-联咪唑,最后通过中和反应获得肼盐、羟胺盐、胍盐。对其采用红外......
通过溶剂热反应法合成了一种2,2’-联咪唑化合物(H30)(2,2’-biimidazole)C1(1),并对该化合物进行了X-射线单晶结构分析。标题化合物属于单......
通过溶剂热反应法合成了一种镉4,4'-联吡啶化合物(CdBr4)2(CdCl4)2(CH3-4,4'-H2bipy-CH3)3·2H3O(1)(bipy即4,4'-联吡啶),并对该化合物进行......
2,2’-二(1,1’-4-甲基-吡啶)联咪唑(L)、芳香二羧酸与乙酸镉在水热条件下反应得到了配位聚合物[Cd2(L)(p-bdc)2(H2O)2]n(1)和[Cd(L)0.5(m-bdc)]n(2),......
通过水热反应合成了一种新颖的镉一联咪唑化合物[Cd(BIm)2](ClO4)(OH)·2H2O(1)(BIm=2,2'-biimidazole),并对其进行了单晶X-射线衍射结构表......
联咪唑、顺丁烯二酸与乙酸镉在水热条件下反应成功得到了一个结构新颖的配位聚合物C8H11N4Cd0.5O4,并用单晶衍射仪定义了其晶体结......
由联咪唑与K6 P2 W18 O62· nH2 O合成了基于Dawson型杂多化合物[( C6 H4 N4)2· P2W18O62·11(H2O)],并通过元素分析、X-......
以联咪唑为主要配体,混合亚氨基二乙酸改变pH后合成了[CuCl(H2biim)(H2O)][Cu(Ida)Cl].H2O配合物,测定其晶体结构并用凝胶电泳的方法详细......
利用常规合成方法合成了2个由2,2′-联咪唑修饰的Keggin型多金属氧酸盐有机-无机杂化化合物:[H3(biim)2](C4H8O2)2[Pw12O40]·11H2O(1......
利用水热法合成了1个新的Mn(Ⅱ)-H2biim/H2O配合物修饰的Preyssler型多金属氧酸盐,{[Mn(H2biim)2(H2O)2]2[Mn(H2biim)3]5Cl}[H(NaP5W30O110)]......
咪唑具有特异的质子接受性能、共轭酸碱性能及识别配位性能,享有“生命配体”之美誉。在自然界中,咪唑作为酶的活性中心功能基团,参与......
咪唑基含能化合物具有优异的热稳定性、良好的修饰性和适当的环张力,是高能材料的重要研究方向。围绕联咪唑、咪唑联三唑、咪唑联......
本论文设计并合成了三个二唑类配体, 2,2’-联咪唑(简称联咪唑, H2biim)、3,3’,5,5’-四甲基-4,4’-联吡唑(简称联吡唑, H2Bpz)和......
离子液体(盐)是近十年来在绿色化学的框架下发展起来的全新的介质和软功能材料,具有许多独特的化学与物理性质。其理论研究不断深......
通过水热反应合成了一种新颖的镉-联咪唑化合物[Cd(BIm)2](ClO4)(OH)·2H2O(1)(BIm=2,2′-biimidazole),并对其进行了单晶X-射线衍......
高氮含能材料中含有大量的N-N、C=N和C-N等高能量的化学键,因而具有很高的生成焓。杂环具有一定的稳定性,在杂环的基础上进行修饰和......
过渡金属催化的交叉偶联反应是最有效的形成C(aryl)-C(aryl),C(aryl)-N,C(aryl)-O键的方法之一,已在有机合成中广泛应用。它在有机......
21世纪是生命科学的世纪,分子生物学在广度和深度两个方面的高速蓬勃发展,以其巨大的活力推动着社会生产力的飞速发展,与之相关的......