以二硫化物与醛为原料合成苯并噻唑类衍生物的新方法研究

被引量 : 2次 | 上传用户:qingqing008800
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
苯并噻唑及其衍生物是一类非常重要的杂环化合物,普遍存在于大自然中,主要应用于医药、农业及工业等领域。近年来,随着越来越多合成苯并噻唑类衍生物的方法被研究出来,其制备方法受到了广泛的关注。过去主要以邻氨基苯硫酚、邻卤苯胺、硫代酰胺或硫脲为原料合成苯并噻唑类化合物。但是邻氨基苯硫酚不稳定,容易被氧化成二硫化物,而硫代酰胺或硫脲这类化合物的制备路线长,合成成本昂贵,因此,以稳定易得的二硫化物为原料制备苯并噻唑类化合物成为了有机合成的研究热点。本文研究了以二硫化物与醛为原料,在九水硫化钠的促进下,一锅法制备
其他文献
基于半导体材料的光电催化是有望利用丰富的太阳能将水进行分解来制取氢气的理想途径之一,其在获取绿色能源以及缓解能源危机方面具有重要研究价值和发展前景。开发高效、稳定且成本低的半导体光电极材料是推进光电催化技术实用化的关键。ZnIn_2S_4作为三元金属硫化物半导体,具有较窄的禁带宽度、对可见光有较强的吸收,而且稳定性较好,是具发展潜力的光电极材料。本论文致力于基于ZnIn_2S_4材料的光电催化研究
学位
金属有机骨架材料具有组成成分多样、比表面积高、孔结构固定可控等优异性质,在作为氧还原反应、超级电容器、锂电池材料方面均表现出良好的应用前景,然而它用作电解水产氢反应的文献报道并不多。近来研究表明,通过直接在惰性气氛下煅烧或是进行简单的磷化、硫化煅烧过程,能够将金属有机骨架材料转变为金属@碳核-壳结构的纳米复合材料。这种结构的材料不仅能防止金属在酸性电解液中进行电解水反应时溶解,而且能通过金属和碳之
学位
目前开发的动力学抑制剂多为酰胺基聚合物,其耐用过冷度较低,降解性差,环境污染大,探寻能在高过冷度下应用、环境友好的动力学抑制剂成为一种必然的趋势。天然产物因具有高降解性、环境友好等特点而受到广泛的关注,氨基酸、壳聚糖、淀粉、果胶等天然产物都具有较好的水合物抑制效果,但相关抑制机理的研究甚少,因此本文采用分子动力学模拟方法研究壳聚糖、淀粉、果胶等三种多糖类天然产物对甲烷水合物生长过程的影响,微观分析
学位
生物质作为可再生资源,具有贮藏量大,环境友好的优点,因而被认为是合成碳材料的理想原材料。由于很多生物质除碳外还含有丰富的氮和硫,因而近些年被广泛地用作前驱体合成掺杂碳材料应用于燃料电池催化剂,表现出良好的氧还原反应(ORR)性能。因此,本文利用动物毛发作为原材料通过硬模板法、水热法制备多孔碳材料,并研究掺杂量、比表面积、孔道结构对材料性能的影响。主要内容与结论如下:(1)采用三种动物毛发(猪毛,鸡
学位
咔咯高价态锰氧配合物[Mn(V)-Oxo corrole]是锰咔咯催化氧化反应的关键中间体之一。研究证明,咔咯环的自身结构、轴向配体、溶剂、路易斯酸、路易斯碱等外界因素都也会影响Mn(V)-Oxo的活性及其与底物之间的氧原子转移反应。本文主要探索了阴离子和阳离子对咔咯Mn(V)-Oxo与苯乙烯底物之间氧原子转移的影响,主要工作包括以下几方面:1、合成了双口袋型大立体位阻的咔咯5,10,15-三(2
学位
有机硅材料凭借着其独有的结构具有环境友好性、绝缘性、低表面张力等特点,其应用领域广泛涉及到电子封装、日化用品、建筑等众多方面。硅氢加成是获得它们的主要手段之一,工业上一般采取Pt-异丙醇配合物(Speier催化剂)应用于硅氢加成反应,但该体系的催化剂用量大、另外一些加成产物的色泽度深,限制了它们在高端领域的应用,故而高性能的硅氢加成催化剂成为了研究热点。本文主要合成了两种Karstedt型的Pt催
学位
随着人均能源使用量的增加,在当前和未来的技术中,对于能源存储设备至关重要的是要求达到更清洁和更持久。对下一代电池的要求也特别苛刻,比如大容量、更高安全性、更快的充电和更低的成本。锗基材料由于其独特的化学和物理特性,有希望成为下一代能源存储设备重要的备选材料。本课题以锗基材料为出发点,以提高电化学性能为目标而展开。采用镁热还原反应,以GeO2为原料,得到了多孔锗,为了提高其性能的稳定性,对活性材料进
学位
大豆异黄酮是大豆生长中形成的一类次级代谢产物。由于是从植物中提取,与雌激素有相似结构,因此大豆异黄酮又被称为植物雌激素。大豆异黄酮的母核是3-苯并吡喃酮结构,7-位羟基上的氧原子是大豆异黄酮抗氧化的主要原因。因此,本文进行大豆异黄酮苷元和金属的络合反应及其抗衰老活性研究,以筛选具有强抗衰老活性的药物。本文的主要实验方法内容如下:一、实验以大豆胚芽为原料从中提取大豆异黄酮,通过设置乙醇浓度、提取温度
学位
开发高性能的非贵金属氧还原催化剂取代传统铂碳催化剂,是燃料电池领域的关键课题,相关研究对于促进燃料电池的商业化具有十分重要的意义。本文研究了一种具有高比表面和多级孔结构的中空掺杂碳催化剂的制备,它是由负载酞菁铁的ZIF-8纳米晶作为前驱体进行热分解得到的。实验将丰富的Fe–Nx引入到高度多孔的富氮纳米晶中,同时也提高了酞菁铁的分散性,酞菁铁的掺杂对于中空碳结构的形成和催化剂氧还原性能的提升起到关键
学位
光催化技术作为一种新兴的绿色环保技术在解决环保和能源方面问题表现突出。光催化技术的关键还是光催化剂,寻找一种稳定、高效、价廉的催化剂是光催化领域的重点。钒酸盐由于在可见光区域有很强的响应,同时光催化性能良好,逐渐被人们认识。但是单体还是存在一定的缺点,形貌不规整、比表面积小、吸附性能差和光生电子空穴容易复合等,限制了钒酸盐单体的研究和应用。因此,需要通过掺杂和复合等手段来修饰半导体的性能,拓宽其光
学位