官能团化相关论文
环己烯酮及其衍生物被广泛应用于医药、农药、香料、表面活性剂和高分子材料等领域。探索和丰富环己烯酮化合物的合成新方法具有重......
钯催化烯烃/炔烃的环化反应在有机合成方法学中一直都是热门的课题。在科学家的不断探索下,形式各异的成环方式为全合成、药物化学......
在现代有机合成领域中,芳基硼酸及其酯是重要的合成中间体和结构单元,具有广泛的实用性。长期以来,这些化合物的合成方法备受人们......
活性阳离子聚合因聚合速率快,转化率高等特点应用较为广泛。一些工业产品如橡胶只能通过阳离子聚合得到,所以阳离子聚合在工业生产......
邻-碳硼烷是一种具有三维芳香性的二十面体原子簇合物,因其独特的光电及生化活性,邻-碳硼烷衍生物在硼中子捕获治疗(BNCT)、发光材......
在合成领域,硼化合物是一类非常重要的合成子,不仅可以通过偶联反应实现功能分子的构建与修饰,还被作为羧酸类似物广泛地应用于材......
C—H键选择性官能团化是构建C—X键最直接的策略,但因C—H键的解离能高,如何在温和条件下实现C—H键选择性官能团化是合成化学面临......
过渡金属催化碳碳不饱和键的官能团化反应作为一种有效构建分子复杂性和多样性的手段一直受到人们的广泛关注。尽管其在过去的二十......
近年来,炔丙醇参与的串联反应因具有高效和原子经济性等优点,受到越来越多有机合成化学家的关注。该类反应通常是炔丙醇在酸的作用......
在过去的几十年间,Pd催化交叉偶联反应,如Stille偶联反应、Suzuki-Miyaura偶联反应、Heck反应等在功能化分子构建领域发挥着重要的......
在人类认识化学规律的基本活动中,对于碳氢键活化的研究为化学家们提供了众多修饰已有分子结构的方法和思路,极大地丰富着他们的物......
手性高价碘试剂诱导的烯烃官能团化是获得对映体富集的手性分子和具有生物活性天然产物的基本方法,是不对称合成中一个崭新且富有......
近年来,通过烯烃官能团化构建有机化合物成为有机合成领域的研究热点之一.当选择种类、晶体结构和性能多样的过渡金属配合物作为催......
2H-氮杂丙烯啶是自然界中最小的不饱和氮杂三元环分子,它具有很强的环张力,是一类非常活泼的有机中间体。由于其在自然界中的广泛......
近几十年来,1,2-二碳代-闭式-十二碳硼烷衍生物由于其独特的三维笼状结构和缺电子性质,使得其在催化、材料、能源和医学等方面表现......
C-H键活化反应是构建C-C和C-X(N,O,S等)键最有效的方法之一,在有机合成化学中发挥着重要的作用,并广泛应用于药物、复杂天然产物和功能......
该论文主要研究了官能团化的烯基硒、碲化合物的合成及其在有机合成中的应用,全文共分四个部分.第一部分,首次研究了芳基碲卤,如Ar......
可见光促进的有机合成反应受到越来越多科学家的重视,是一类新型的有机化学反应。近年,可见光催化剂的发现,使得可见光参与有机反......
本论文主要包含两部分内容。第一部分主要探索了一种新的面手性二茂铁化合物——二茂铁并奎宁环胺的合成;第二部分则致力于对重要中......
碳氢键官能化反应已经成为现代有机化学合成领域中构建碳-碳键和碳-杂键的有效策略,这些化学键的构建方法被普遍应用于合成天然产......
有机电合成作为一种绿色合成手段正受到越来越多的关注。C-H键广泛存在于有机化合物中,它的直接活化和官能团化是目前研究的重点。......
采用不同酸处理方法对碳纳米管进行官能团化,并用酸碱滴定、红外光谱和拉曼光谱对碳纳米管进行表征。结果表明,酸处理后在碳纳米管......
采用对氨基苯磺酸对氧化石墨烯(GO)进行表面功能化,进而负载贵金属Pd,解决了Pd团聚和不易在载体表面负载的问题,从而提高了Pd基催化剂对......
用熔融挤出一步法制备了原位形成官能团化聚丙烯(FPP)偶联Al(OH)3/PP复合材料,研究了原位形成FPP对Al(OH)3/PP复合材料的结晶与熔......
多壁碳纳米管的表面官能团化对其在催化领域的应用有重要意义。在硫酸和硝酸混合液中超声处理多壁碳纳米管,在使其纯化的同时,纳米管......
有机化合物的基本组成元素是碳和氢,其主要原因在于碳碳键和碳氢键的稳定性。正因为此,碳碳键和碳氢键的直接转化变得尤为困难和极......
目前已发现多种过渡金属络合物可以实现芳香C~H键的活化.例如Pd,Ru,Rh,Cu,Ni,Fe等的络合物都能够实现导向或非导向的各种芳香C—H键活化官......
制备低含量Al(OH)3填充PP复合材料[Al(OH)3/PP],研究原位形成的官能团化聚丙烯(FPP)在Al(OH)3/PP中的结晶、熔融行为,结晶形态,以......
近年来有研究表明低价铀的配合物在活化一些重要的不活泼小分子如CO2、CO、N2等方面表现出较好的性质,目前实验上也已报道了几种类......
烯烃和炔烃的双官能团化是一种可以将不饱和键转化成各种复杂化合物的方法,可以用来合成天然产物及其衍生物,同时在构建化合物的多......
烯烃是有机合成中用途广泛的中间体,它来源广且易获得,在材料、药物、化妆品和农用化学品的生产研发中具有重要作用。过渡金属催化......
学位
杂环化合物广泛存在于药物、天然产物和生物活性化合物分子中。杂环化合物的高效构建是有机工作者追求的目标。与传统合成方法相比......
吲哚衍生物作为一类重要的天然产物及人工合成分子,具有广泛的生物活性,多组分反应具有原子经济性高、合成效率高、环境友好等优点......
聚己内酯(PCL)是一种疏水的、半结晶的、可降解的脂肪族聚合物,其具有良好的生物相容性、药物透过性和机械性能,在药物缓释和组织......
相较于传统的偶联反应,碳氢键活化由于无需预官能团化,而具有相对更高的原子经济性和环境友好性,近年来广受关注,并取得迅猛发展.......
在现代有机合成领域中,芳基硼酸及其酯是重要的合成中间体和结构单元,具有广泛的实用性。长期以来,这些化合物的合成方法备受人们的关......
C-H键广泛的存在于有机化合物中,是最简单、最常见的官能团。C-H官能化一方面省略了对底物的预先官能化(例如:卤化,金属化),大大简......
官能团引入反应一直是有机合成领域的研究热点。特别是近些年来,通过将一些杂原子官能团引入到有机分子当中来构筑高附加值化合物......
本文由两部分组成,其中第一部分(前三章)为过渡金属催化有机合成方法学方面的基础理论研究;第二部分(后两章)为实用有机合成方法学......
白藜芦醇(resveratrol),即3,4’,5-三羟基二苯乙烯,是一个具有广泛生理及药理活性的天然多酚类化合物,但其较低的生物利用度限制了它......
制备了官能团化聚丙烯(FPP)、反应性单体AA和在引发剂存在下AA改性氢氧化镁阻燃PP材料,用TGA研究了添加FPP、AA和原位形成FPP对PP......