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1.探索出了合成2,3-取代四唑硫酮的最佳方法,合成了2,3-二对苯基四唑硫酮,2,3-二对苯甲基四哗硫酮,2,3-二邻苯甲基四唑硫酮,2,3-二对氯苯基四唑硫酮四种四哗化合物.我们这种方法产率高,副产物少,条件温和,重现性好.采用元素分析、红外光谱及核磁共振谱对产物进行表征,并采用X-射线单晶衍射仪测定了2,3-二对苯基四哗硫酮,2,3-二对苯甲基四唑硫酮的晶体结构.了解了其精细的微观结构.为它们的宏观性质研究提供了微观结构数据.2.探索出了合成3,5-取代噻二哗-2-硫酮的最佳方法,合成了3-苯基-5-苯偶氮基-[1,3,4]-噻二哗-2-硫酮,3-萘基-5-萘偶氮基-[1,3,4]-噻二唑-2-硫酮,3-邻甲苯基-5-邻甲苯偶氮基-[1,3,4]-噻二哗-2-硫酮三个化合物,我们这种方法产率高,副产物少,条件温和,重现性好.采用元素分析、红外光谱及核磁共振谱对产物进行表征,并采用X-射线单晶衍射仪测定了3-苯基-5-苯偶氮基-[1,3,4]-噻二唑-2-硫酮,3-萘基-5-萘偶氮基-[1,3,4]-噻二哗-2-硫酮的晶体结构了解了其精细的微观结构.为它们的宏观性质研究提供了微观结构数据.3.使用从头算Ab initio(HF/6-31g<*>)和DFT(B3LYP/6-31g<*>)对所合成的2,3-二对苯基四唑硫酮和2,3-二对苯甲基四唑硫酮;3-苯基-5-苯偶氮基-[1,3,4]-噻二唑-2-硫酮和3-萘基-5-萘偶氮基-[1,3,4]-噻二唑-2-硫酮进行了量子化学计算,分析了它们的几何构型、电荷分布、振动光谱,并将理论计算结果与实验结果进行了对比.在振动分析的基础上,进行了有关热力学方面的计算,从而为它们的的合成及其性质的近一步研究提供了有价值的参考和理论数据.