【摘 要】
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氮杂环是天然产物中的一种常见结构,结构多样、功能各异的氮杂环化合物在医药、染料、农药、日化等领域有着广泛的应用,如何简单高效、绿色环保地进行氮杂环骨架的构建是药物合成领域的一个重要研究课题。叔胺效应是构筑氮杂环结构的一种有效策略,通过此类反应能简单高效地实现复杂氮杂环结构的构筑,这引起了研究者们的广泛关注。尽管近年来基于叔胺效应实现了一系列氮杂五元、六元、七元及中大环化合物的合成,但一方面现有的合
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氮杂环是天然产物中的一种常见结构,结构多样、功能各异的氮杂环化合物在医药、染料、农药、日化等领域有着广泛的应用,如何简单高效、绿色环保地进行氮杂环骨架的构建是药物合成领域的一个重要研究课题。叔胺效应是构筑氮杂环结构的一种有效策略,通过此类反应能简单高效地实现复杂氮杂环结构的构筑,这引起了研究者们的广泛关注。尽管近年来基于叔胺效应实现了一系列氮杂五元、六元、七元及中大环化合物的合成,但一方面现有的合成方法不能完全满足复杂多样的氮杂环结构的合成需求,另一方面现有叔胺效应的相关报道多集中于经典的[1,n]
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薤(Allium chinense G.Don),是百合科葱属植物,具有通阳散结,行气导滞等功效,常用于治疗胸痹心痛,皖腹痞满胀痛,泻痢后重等疾病。薤的干燥鳞茎是中药薤白的来源之一,目前国内外学者对中药材薤白和小根蒜(中药材薤白的另一来源)化学成分研究较多,但对薤中化学成分的研究报道较少,且关于薤的含量测定及其生物活性研究则更少。为深入研究薤的药效物质基础并完善其质量标准,本文对薤化学成分、含量测
高速经济增长带来能源危机和环境污染,促使可再生清洁能源技术得到空前重视。电催化反应过程中的氧还原反应(oxygen reduction reaction,ORR)与氧析出反应(oxygen evolution reaction,OER)是以金属-空气电池、燃料电池为代表的可再生、清洁能源转换器件的核心反应。目前,Ru、Ir基材料和Pt基材料分别是已商品化的高性能ORR与OER电催化剂。可是,最难以
寻求大环膦配体作为过渡金属配合物的配体,是因为它们本身具有的强结合性质,尤其是对于需要稳健化合物的应用,大环膦配体都可以作为功能强大的辅助配体。目前大环膦化合物的合成主要是通过环缩合反应及模板法合成,相比之下,模板法合成通过反应物与过渡金属模板协调,可以很好地控制化学计量比并增加大环化的可能性,从而提高了反应产率。由于大环效应的存在,大环膦配体比其他配体更稳定,这意味着更难将其从配合物中除去,从而
继传统荧光材料和磷光材料之后,热激活延迟荧光(TADF)材料由于具有高效的反隙间穿越(RISC)与隙间穿越(ISC)效率成为第三代有机发光材料,并且在时间分辨成像和光动力治疗等应用领域有着很好的应用前景。与传统荧光材料相比,热激活延迟荧光材料具有微秒级的长寿命发光。而与磷光材料相比,其由于没有贵金属的参与,具有生产成本低,生物毒性小等优点。以热激活延迟荧光材料为母体设计的荧光探针与传统探针相比,具
我国区域性大气污染问题严峻,严重影响人民的正常生产与生活,需要及时精准的掌握大气污染物浓度及其时空分布特征。本文以差分吸收光谱(DOAS)技术为基础,重点研究相关软件的反演算法,对代码进行重新编写以优化原有功能;反演得到污染气体的浓度,配合其经纬度信息可视化于二维及三维地图中。DOAS方法能显示污染物在空间的分布,目前已在多个平台上成功使用,如地基扫描、机载扫描和星载扫描观测,为环保监测和治理奠定