金属或有机分子共催化的不对称串联反应构建手性螺环羟吲哚和缩酮骨架化合物

被引量 : 0次 | 上传用户:myyiao123
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
本论文以Takemoto硫脲及手性Box/Cu(II)络合物为催化剂,研究了不同亲核试剂对水杨醛衍生的β,γ-不饱和α-酮酸酯的不对称Michael加成启动的串联环化反应,构建了一系列具有潜在生物活性的手性螺环羟吲哚化合物及缩酮骨架化合物。论文的第一部分工作,我们主要研究了Takemoto硫脲-Tf2NH连续催化的β,γ-不饱和α-酮酸酯与3-吡咯基吲哚酮的不对称Michael-hemiketalization-oxa-Pictet-Spengler串联环化反应,优良的产率和高对映选择性的合成了桥环
其他文献
光刻胶是集成电路(IC)制作所需的关键性材料,它随IC的发展而发展。IC的加工线宽不断缩小,对光刻胶分辨率的要求也不断提高。在光刻工序中原有的光刻机及相配套的光刻胶已经无法
本论文研究的内容,主要包括以下方面:(1)采用固相法,合成了四磺化酞菁氧钛(TiOTsPc)和四磺酸基氯代酞菁铟(InClTsPc)。(2)利用静电自组装技术制备有序、多层分子膜,采用红外、紫外-可见光谱仪、原子力显微镜(AFM)等对膜的结构、组装情况、形貌、稳定性等进行了表征。结果证明此过程是连续、均匀、有规律的,薄膜的总层数可以通过人为控制,层层之间排列紧凑且具有较好的稳定性。(3)通过Z-扫
超级电容器作为一种新型储能装置,具有功率密度高、循环稳定性好、使用温度范围宽以及应用领域广等诸多优点。但是,低的能量密度限制了其商业化进程。为了解决这一难题,三维电极材料正不断地被设计合成。与低维度电极材料相比,三维电极材料可以通过增加活性位点,并使得活性物质充分暴露在电解液中,以此来增强材料的超电容性能。其中,碳布(CC)具有网状结构、优异的导电性和柔韧性,常被用作基底支撑活性物质来制备电极。所
聚苯胺因为具有合成简便、环境稳定性好、耐高温及抗氧化性能,并兼有可逆氧化还原反应等特性,被认为是最有工业化应用前景的导电高分子品种,也是当今导电聚合物科学研究的热
摘 要  PLC的发展有利有弊,有利的地方是节省了大量的劳动力,带动社会各行各业的快速发展,简单的操作,昼夜连续的生产效率,其体积小、质量轻、功耗低的特点更是让其成为工业、农业等各行各业的主流控制系统。而其弊处也是因为节省了大量的劳动力,造成了就业压力,但是这又何尝不是一种进步呢。这既是科学技术的进步,也是人才素质的进步,以前需要的是体力活,现在需要的却是脑力活,这就是一种进步。  【关键词】PL