含氟砌块法合成氮杂环化合物及其研究

来源 :上海大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tianhaiyandml
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
本文分为以下三个部分: 第一部分:以含氟醋酸酯为原料,制备了一系列的含氟ω-酮酸酯,其中,含氟官能团包括三氟甲基、二氟亚甲基和全氟烷基。 第二部分:以含氟ω-酮酸酯为原料,经过缩合和闭环反应,简洁方便的合成了小环及中环大小的含氟二氮杂酮类化合物;将潜在具有良好生理活性的哒嗪酮进行了衍生。 第三部分:以三氟乙酰丙酸甲酯为原料,合成了一系列含氟亚胺、仲胺、内酰胺及氨基醇化合物,并对反应的机理进行了探讨。
其他文献
本篇论文所述研究以C-H键活化、C-C形成为主线,以探索铜盐参与的氧化体系为途径,实现了芳基四氢异喹啉与乙腈的交叉脱氢偶联反应。我们使用二价铜盐氯化铜(CuCl2)为催化剂,乙腈既作为偶联试剂同时也作为溶剂,以2,2,6,6-四甲基哌啶氧化物(一种稳定的氧自由基)为氧化剂,碱性相对较弱的碳酸铯被用作碱,成功地实现了对N-芳基四氢异喹啉C-1位的氰甲基化。该反应体系的底物适用面较广,N-芳基上一般给
硅正离子是一种三配位的含硅元素的阳离子,结构与碳正离子类似。但是其化学性质与碳正离子截然不同,硅正离子的稳定需要有弱配位的碱做阴离子。本文主要讲述了利用弱配位的碱
期刊
2006年从浙江省奉化市水蜜桃研究所引进水蜜桃新品种新玉,在慈溪市滨海平原地进行试栽。该品种综合性状表现良好,果实外观美,风味佳,品质优,丰产,定植后第4年平均667 m2产量7
有机含氮化合物无论在医药领域还是在有机合成领域,其骨架均表现为最重要的结构单元。从药物化学的角度来看,有两种结构是很吸引人,也很具有挑战性:多取代杂环与手性杂环。本
现在流行在迈入30岁后就说自己“已经老了”,脑子也“经常忘事儿”。不过,这只是嘴巴自作主张的说法吧?人家大脑可并不承认——英国科学家指出,人的大脑达到成人状态,要到30多岁。  也是在近期,欧洲一项脑研究表明,直至人类达到90岁高龄时,健康大脑内仍有新神经元在持续发育。如此看来,我们的身体真是拖了大脑的后腿。  30岁,我才成年  当我们说一个成年人“心智不成熟”的时候,应该想想,也许真的是他的大
期刊
目前在临床中已经证实联合用药是提高疗效和缓解肿瘤耐药性的有效方法。药物载体为实现多药联合的协同作用和降低人体毒副作用提供了可能性。但亲/疏水性药物在溶解性上的巨大差异,使其难以实现在同一载体上的均衡共载。同时针对纳米载体的线状结构具有更长的体内循环时间和更大的载药量等优点,利用两亲性不对称嵌段共聚物在水溶液中自组装的特性,设计合成了一种新型药物载体——两端不同分子量的不对称mPEG-PLA-mPE
船舶航向主要是通过对舵和翼舵进行的智能协调控制运动达到目的,因此对舵/翼舵运行姿态与运行参数的及时监控成为了实现这一目标的重要保障。文章中利用组态软件组态王KingVi
锂离子电池作为一种绿色环保能源,具有工作电压高,能量密度大,循环性能好,无记忆效应以及自放电小等优点,因此其应用前景十分广阔。在锂离子电池的发展过程中,正负极材料己经成为制约其大规模推广应用的瓶颈,因而制得性能优越、价格便宜的正负极材料是锂离子商业化进程中的关键性因素。研究表明,与体相材料相比,锂离子电极材料的纳米化提升了电池的电化学行为,而纳米电极材料的晶体结构、尺寸、形貌等对其电化学性能均有重
“没有感情,绝对服从,胜任危险工作。”这或许是一些制造业企业眼中的完美雇工。而能够做到这些的,只有机器人。根据世界机器人联合会(IFR)提供的数据,2005年至2012年,中国是