紫外光诱导烯烃三氟甲基化反应的研究

被引量 : 0次 | 上传用户:haizibooks
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
三氟甲基特殊的物理性质和化学性质,使得其广泛应用于医药、农化学品和材料等领域。因此,向有机分子引入三氟甲基已成为当今有机合成的热点研究领域。几十年来,化学家实现了各种不同类型的引入方法,但有些方法存在反应条件苛刻,原料难得及选择性差等缺点。近年来,随着有机光化学研究的发展,三氟甲基化反应的研究取得了重大突破。烯烃的双官能团化反应,即通过双键向有机分子引入两种官能团的反应,在有机合成中具有无限的潜能。实现烯烃的双官能团化重要反应策略之一是通过烯烃的三氟甲基化,在构建C-CF3键时,引入C-X,C-C,
其他文献
[摘要]随着科学技术的不断发展,信息管理专业在我国高校中也得到了一定程度的普及,各大高校都竞相开设该类学科。信息管理专业涉及到很多学科,同时也具有专业定位模糊、专业特长不突出的弊端,系统、有特色的专业课程体系相当匮乏,这些因素正制约着信息管理专业教育的发展和进步。这也直接导致毕业生就业竞争的加剧,使得学生对专业的认同感和专业课程的兴趣降低,满意度更是有所下降。学科建设、专业发展的当务之急,就是要确
由于铬鞣具有优良的性能,近期内仍将是主要的鞣制方法,但铬鞣产生的铬离子污染加之铬资源有限,一直困扰着皮革工业持续发展。要实现皮革工业的可持续发展就必须解决鞣制中铬离子
联芳化合物是重要的结构单元并且在精细化工、制药和材料科学领域占有很高的地位。卤代芳烃与芳基金属试剂的交叉偶联反应已经成为最主要的直接合成联芳化合物的方法。在这类反应中,芳基硼酸在钯催化作用下与卤代芳烃在温和反应条件下发生的Suzuki-Miyaura偶联反应,由于具有较强的官能团适应性、无毒、较强稳定性等优点,研究的也最为深入。在Suzuki-Miyaura偶联反应中,膦配体尤其是具有大位阻和富电
随着经济社会的发展,能源危机和环境污染日益严重,开发清洁、安全、无污染、可持续发展的新能源已经迫在眉睫。同其他新型环保能源相比,如水能、风能、地热能、潮汐能等,太阳能具有来源丰富、不受地域限制、无噪音、无污染等优点,如何高效利用太阳能已成为科学家们研究的重要课题。其中,有机太阳能电池(OSCs)具有成本低、质量轻、可柔性制备等优点受到了广泛的关注和研究。本论文系统介绍了有机太阳能电池的发展历程、工
学位