Yb(NTf2)3高分子负载催化的初探及Bi(Otf)3催化异丁基苯乙酰化反应研究

来源 :华中科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a1028399914
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
本论文以聚苯乙烯为高分子载体,通过一系列有机反应将Yb(NTf2)3负载在高分子上,结合胶束催化原理合成了一种新型的高分子负载催化剂,开展了将Yb(NTf2)3固载到高分子上的研究与探索。 为了评价合成的催化剂的催化性能,以酯化、酰化以及硝化反应为模型反应进行研究。实验表明高分子负载Yb(NTf2)3的催化性能较高,与Yb(NTf2)3均相催化并无明显的差别。但在重复使用的过程中,该高分子催化剂的催化效率呈下降趋势,一般地,重复使用4次,催化产率都会有20%左右的降低。 本论文将Bi(Otf)3应用于异丁基苯的乙酰化反应,合成镇痛药Ibuprofen的重要中间体对乙酰基异丁基苯。 研究中发现LiClO4对Bi(Otf)3催化异丁基苯乙酰化有明显的助催化作用,在4M LiClO4-CH3NO2体系中Bi(Otf)3催化异丁基苯的乙酰化反应取得了良好的催化效果。通过对催化剂用量,温度,反应时间,酰化试剂,反应溶剂的系统研究探索出Bi(Otf)3催化异丁基苯的乙酰化反应的最佳条件。
其他文献
骗官——吏治腐败新变种○陈建新综观历史上的吏治腐败现象,跑官要官、买官卖官可谓升迁邪道。不过时下还有一类升官邪道足以令人称奇,那就是骗官。骗官其形式虽并不直接表现为
进入21世纪以来,全球范围内对太阳能电池的需求,每年以40%以上的速度增长。太阳能电池的应用是目前可再生能源研究的重点,太阳能吸收层作为太阳能电池的核心器件,其吸收层材料的种类也有很多,然而,大多数现有的高性能材料的应用因其利用率低,成本高,环境不相容性而受到限制。硫族化合物半导体纳米材料窄的直接带隙使其具有光学特性、电学特性、光电转化特性、光电催化特性,引起了人们极大的兴趣和关注。目前研究最多的
随着氯碱工业的迅速发展,如何降低能耗、提高企业的经济效益与技术水平已成为一个重要的研究课题。金属氧化物涂层阳极(DSA)与离子膜电槽的应用给电解能耗的降低带来了一个崭新的时代。相比之下,阴极过电位已成为影响电解能耗的决定性因素。最近十年中,活性阴极技术的研究与应用日益受到人们的重视。 氯碱工业传统上大都采用普通铁或低碳钢作为阴极材料。这种阴极材料不但析氢过电位高,而且稳定性差,因此开发高活性
过渡金属催化的交叉偶联反应是构建碳碳键的有效策略之一,由于有机硼试剂的稳定性好,方便易得,价格便宜等特点,以Suzuki偶联反应被广泛应用在有机合成中。这类反应底物适用范围广,后处理方便操作,条件温和,主要使用的过渡金属有钯,镍,铜,与钯和镍催化剂相比,铜具有低毒,稳定性好,价格便宜等特点。因此,使用铜催化剂催化Suzuki交叉偶联反应具有不可替代的现实意义。本文研究了铜催化剂CuI催化的苄基卤代
“图形创意设计”是高职高专艺术类的一门实训课程,自上个世纪末引入中国,已有十多个年头,它主要研究图形语言、运用创意图形,让学生在客观生活中发现创意元素,创造性思维也
MDI是聚氨酯工业的重要原料,目前世界上仅有六个公司具有MDI生产技术,国内目前仅有烟台万华聚氨酯股份公司生产MDI.在制造MDI的全过程中,多亚甲基多胺光气化制MDI是核心.该文
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
该论文致力于运用分子信标技术,对广谱恶性肿瘤标志物—端粒酶活性的进行实时定量检测的方法研究.开发了两类新型探针引物,建立了五种实时定量检测端粒酶活性的方法.并以合成
本论文从分子设计思想出发,应用化学合成方法和过渡金属—有机配体自组装合成方法,合成了由刚性结构和柔性结构构成的液晶基元,应用疏溶剂作用和芳香基团π-π堆积等非共价键超
在该论文中,我们首先概括性的介绍无机类富勒烯金属硫化物纳米管、纳米洋葱及其纳米复合物的结构、性质、应用和制备.其中IF-过渡金属硫化物纳米材料是最早被发现和研究较多