钴、铁催化无受体脱氢偶联反应合成α-烷基酮、喹啉和喹唑啉

来源 :苏州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:woaibaobei123321
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
醇类化合物可以从大量的生物质中获得,是一类可持续发展资源,也可以作为有机反应的原料。在过去的几十年中,贵金属催化的氢转移及其偶联反应得到了快速发展,已成为有机化学的研究热点之一。近些年来,人们采用铁、钴、镍、锰等非贵金属催化剂也实现了该类反应,但这些廉价金属催化体系往往需要使用有毒含膦有机配体。在本学位论文中,我们报道了非膦的钴、铁催化体系,高效地催化伯醇与仲醇的交叉偶联反应,高选择性地得到饱和酮化合物;催化2-氨基苄醇与仲醇的偶联反应,合成得到喹啉衍生物;催化2-氨基苄醇与苯甲酰胺反应,高产率地得到喹唑啉衍生物。本论文的主要研究内容如下:合成了含有NH官能团的NNN配体,与CoCl2.6H2O反应,分别得到对应的非膦Co(Ⅱ)-NNN钴配合物。在120℃下,20 mol%的NaOH为碱,以5 mol%的Co(Ⅱ)-NNN配合物为双功能催化剂,在甲苯中催化1-苯基乙醇与苄醇反应,高选择性地得到α-烷基酮。该催化体系具有底物范围广,官能团耐受性强等特点,NH基团对反应的活性和选择性起到至关重要的作用。此催化体系还可拓展到2-氨基苄醇与仲醇的脱氢偶联,实现喹啉衍生物的合成。以甲苯为溶剂,CsOH-H2O作为碱,FeCl2·4H2O/邻菲啰啉为催化体系,加热至130℃,催化2-氨基苄醇和苯甲酰胺脱氢偶联,高产率地得到喹唑啉衍生物。此催化体系原子利用率高,底物范围广,无需添加其他物质并且仅产生水和氢气作为副产物,污染小。
其他文献
开发具有优异光学电学特性的低维半导体材料,并探索其在集成化光子芯片和微型光电器件等领域的应用具有十分重要的意义。近年来,铅卤钙钛矿材料,由于荧光量子效率高、光吸收系数大、载流子迁移速率快、缺陷容忍度高、光学增益优异以及荧光发射带隙可调等一系列优越特性,在太阳能电池、发光二极管、微型激光器、光电探测器等领域具有重要的应用潜力。其中,质量高、尺寸小以及稳定性好的单晶钙钛矿材料的制备及其低维纳米结构下新
型钢混凝土结构与传统的钢筋混凝土结构相比,显示出承载力较高、延性较好的特性。因此型钢混凝土结构在建筑结构抗震方面有着巨大的优势,目前在工程中已经得到了十分广泛的应用。型钢混凝土结构主要在多高层建筑结构中使用,它将钢结构和钢筋混凝土结构的各自优点相互融合,可以将建筑材料性能充分发挥利用。对于多高层结构体系的抗震性能影响因素中,节点的抗震能力是至关重要的,必须要保证节点抗震水平。通常可以使用力学计算和
铜渣作为铜冶炼行业的副产品,含有丰富的有价金属,其中铁含量高达40%以上,铜含量1%左右,大部分堆存在渣场,既占用土地又污染环境,未得到有效利用,因此,以铜渣为原料,开展铜、铁资源回收利用研究具有重要意义。同时注意到电解铝行业每年会产生大量的废阴极炭块,其含有60-70%的含碳量与30-40%的电解质,是一种可回收利用的二次资源,但其含有大量的可溶性氟化物及少量氰化物,被国家列为危险固体废弃物。由
学位
铜渣贫化通常会加入煤、焦炭、石油、天然气等还原剂。但随着能源紧缺和环境问题的加剧,寻找一种可持续、污染小的还原剂替代传统还原剂变得尤为重要。地沟油作为一种废弃生物质资源,具有低碳排放和废物再利用的特点。油脂高温下裂解将分解成烃类、CO、H_2等具有较强还原性的小分子,成分与冶金行业常用的还原剂类似。如能利用地沟油作为铜渣火法贫化的还原剂,不仅能减少煤、焦炭、天然气、柴油等不可再生能源的消耗,而且能
BiAlO_3(BAO)是一种新型铁电钙钛矿,属于R3c结构。在四指数Bravais-Miller表示中,极化方向是沿着[0001]的方向,相当于伪立方表示中的[111]的方向。与BiFeO_3类似,铁电极化主要是由于Bi离子相对于O八面体的偏离中心位移,这可以归因于Bi的6s2孤对电子的立体化学活性。因此,BAO具有潜在的高铁电/压电性能,可能是一种有吸引力的无铅压电材料。此外,最近关于钙钛矿氧
基于肿瘤组织原位药物递送是实现肿瘤精准治疗的有效途径。可注射智能响应水凝胶具有很好的生物相容性,其多孔网络结构能很好的负载化疗药物或新型治疗试剂(如光热、光动力试
学位
本论文以火法—湿法联合工艺对镍基高温合金废料进行回收,提出“与镓合金化处理-溶解-化学除杂-镍钴分离及镓分离回收”的工艺流程,首次采用低熔点金属—镓作为合金元素与镍基高温合金废料进行合金化,以期通过与镓合金化处理有效降低镍基高温合金废料溶解浸出难度,并提高合金废料的溶解浸出效率,分别研究了镍基高温合金废料与镓的合金化工艺;镍基高温合金废料和新合金的溶解浸出效率;浸出液化学除杂以及镍钴萃取分离;除杂
学位