【摘 要】
:
碳-碳三键是有机化学中最重要的官能团之一,被广泛地应用于有机合成中。炔烃的分子内环化是构建各种杂环化合物的有效方法。最近几年,邻位基团参与芳香乙炔的区域选择性分子内环化反应,已成为有机合成的热点研究领域。本论文主要研究了在温和的条件下使用双功能化底物,实现邻位酰胺(羧)基参与芳香乙炔的分子内区域选择性环化反应,合成具有潜在生物活性的杂环骨架。1.TBAI促进的邻炔基苯甲酰胺的五元环化反应发展了一种
论文部分内容阅读
碳-碳三键是有机化学中最重要的官能团之一,被广泛地应用于有机合成中。炔烃的分子内环化是构建各种杂环化合物的有效方法。最近几年,邻位基团参与芳香乙炔的区域选择性分子内环化反应,已成为有机合成的热点研究领域。本论文主要研究了在温和的条件下使用双功能化底物,实现邻位酰胺(羧)基参与芳香乙炔的分子内区域选择性环化反应,合成具有潜在生物活性的杂环骨架。1.TBAI促进的邻炔基苯甲酰胺的五元环化反应发展了一种邻位酰胺基中的氧进攻芳香乙炔的区域选择性五元环化反应。在TBAI/Oxone体系下,使用当量的四丁基碘化铵(TBAI)促进的邻炔基苯甲酰胺的碘氧五元环化用于合成异苯并呋喃衍生物。研究发现在使用水作为混合溶剂时可以改变反应途径并实现高反应区域选择性。该反应的最佳条件为:室温下,TBAI(2.0 equiv),K2CO3(3.0equiv),oxone(2.0 equiv),2.0 mL THF:H2O(v/v,1:1)和10%的HCl水溶液(0.5 mL)。底物适用性广,各种取代基的底物都能得到预期产物,产率较高,具有一定的应用价值。此外,异苯并呋喃酮类化合物可以用于合成酞嗪-1(2H)-酮和芳基取代的异苯并呋喃。2.TBAB催化的邻炔基苯甲酰胺的环化反应发展了一种利用催化量的四丁基溴化铵(TBAB)催化的邻炔基苯甲酰胺的六元氧环化反应,用于合成异香豆素-1-亚胺。该反应的最佳条件为:TBAB(0.1 equiv),oxone(2.0equiv),K2CO3(3.0 equiv),THF:H2O(v/v=1:1)和80℃。当使用N-苯基2-三甲基硅基乙炔基苯甲酰胺作为底物时,在标准条件下获得的是一系列异苯并呋喃-1-亚胺。该反应无需过渡金属催化剂,符合“绿色化学”的要求。3.TBAB当量调控的邻炔基苯甲酸的环化反应发展了一种利用TBAB当量调控促进邻炔基苯甲酸的环化反应,选择性合成异香豆素和异苯并呋喃的方法。当最佳反应条件为TBAB(0.1 equiv),oxone(2.0 equiv),H2O和80℃时,发生选择性六元环化反应,合成一系列异香豆素化合物;当最佳反应条件为TBAB(2.0 equiv),oxone(2.0 equiv),H2O和80℃时,发生选择性五元环化反应,合成一系列异苯并呋喃化合物。上述反应均在水溶液中进行,反应条件绿色温和。
其他文献
无刷直流(Brushless Direct Current,BLDC)电机因其功率密度大,转化效率高,维护成本低等优势,已经成为电动工具首选的动力输出源,而高转速、高集成、抗冲击的无刷电机驱动器
为了明确保护性耕作对稻田土壤质量和水稻生长及产量的影响,于2018年和2019年在广西大学农学院科研基地进行大田试验(2008年开始的定位试验)。试验材料为常规水稻品种桂育9号
本文以我国当代社区文化建设为主线,阐述了社区的概念及特点;分析了博物馆与当代社区的特殊关系;并通过优秀范例表明了博物馆在推动当代社区文化建设中所发挥的重要作用及社
目的(1)观察对乙酰氨基酚(APAP)诱导的小鼠急性肝损伤中Bruton酪氨酸激酶(Btk)、p-Btk、NF-κB、NLRP3、IL-1β、TNF-α的动态变化,初步探讨Bruton酪氨酸激酶(Btk)在APAP诱导
低频吸波材料是指能够有效吸收并衰减入射的低频电磁波的一类材料,其核心是在轻的重量、较薄的厚度下获得宽频带高效率的吸收性能。拓展吸收带宽、突破低频吸收瓶颈成为当前电磁波吸波技术领域亟需解决的核心问题。吸波超材料结构与传统的吸波结构相比,具有几何尺寸小的优势,更利于在实际情况中的应用;本论文首先以周期低频吸波结构为研究对象,对其低频吸收特性和相应物理机制进行了一些分析,并且针对现有吸波结构的材料厚度较
直接甲醇燃料电池(DMFC)由于携带方便、环境友好、能量密度高的优点,成为当前具有吸引力的移动能源转化装置之一。但其阳极催化剂的成本高、活性低、易被CO毒化、稳定性差等不
随着计算机技术的发展我们已经全面进入了信息化时代,对信息数据的处理能力与存储空间也在不断的提高。现如今数据库技术的应用已经渗透进了各个行业,并且由于需求的不同对存储的数据类型也各不相同,比如普通的文本数据、图片数据、视频数据等,由此情况可见使用传统的数据库已经无法满足人们日常生活中的需求。为了有效的解决以上这些问题,薛锦云教授提出了一种名为PAR方法的软件开发平台;其中该平台的数据库程序生成模块不
当前,Python语言在人工智能、数据挖掘、云计算等领域使用广泛,已成为计算机领域的研究热点。但随之而来的则是程序的复杂性增加,开发效率低下,程序质量难以保证。如何提高Py
氧化亚氮(N2O)是温室气体和破坏平流层臭氧的首要反应物,自工业革命以来大气中N2O浓度已增长20%;一氧化氮(NO)是大气污染物,参与酸雨、光化学烟雾和对流层臭氧形成过程。由于大量
纳米颗粒材料具有较高的比表面积、常温常压下低于静止空气的热导率、超高的孔隙率、密度小、单位体积重量极轻等一系列独特的物理特性使其在声学、光学、电磁学、特别是隔热保温等相关领域表现出优异的性能,并且颗粒保温材料环境友好,具有巨大的经济和社会价值。纳米颗粒材料粒径较小,内部具有大量孔隙,使得材料有效热导率受气相热导率的影响较为明显,探究气相热导率的变化规律对该类材料的推广应用具有重要意义。本文采用瞬态