【摘 要】
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氮、氧类杂环是杂环化合物中两类非常重要的物质,大都具有特殊的生物和药理活性。作为生物、农药、医药、染料以及其他化工产品的中间体,它们在人类生产和生活中的作用也越来越重要。因此开发高效、简便且绿色可持续的合成方法并以此来构建结构新颖的氮、氧杂环成为一种必要。众多醇作为一类含量丰富、价廉易得且可再生的资源,若将这类绿色的资源进行有效利用,并将其转化为高价值的含氮及含氧杂环类产品,这将是一个具有重要意义
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氮、氧类杂环是杂环化合物中两类非常重要的物质,大都具有特殊的生物和药理活性。作为生物、农药、医药、染料以及其他化工产品的中间体,它们在人类生产和生活中的作用也越来越重要。因此开发高效、简便且绿色可持续的合成方法并以此来构建结构新颖的氮、氧杂环成为一种必要。众多醇作为一类含量丰富、价廉易得且可再生的资源,若将这类绿色的资源进行有效利用,并将其转化为高价值的含氮及含氧杂环类产品,这将是一个具有重要意义的研究课题。因此,本课题分别研究了以单醇、二醇为原料,在钌催化作用下使之脱氢参与苯并氧杂蒽、多取代吡咯化
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六水氯化钙(CaCl2·6H2O)、十八烷酸(C18H36O2)、十二醇(C12H26O)三种相变材料都具备较大的相变焓,分别为192J/g、199J/g、207.3J/g,所以他们都具备良好的蓄热能力,是极具应用价值的相变储能材料。因此,本文选取六水氯化钙(CaCl2·6H2O)、十八烷酸(C18H36O2)与十二醇(C12H26O)的复合材料两种体系作为相变材料,并系统研究其制备与热力学性能。
以2,6-吡啶二甲酸和间苯二甲酸为原料,经酯化、氨解、关环以及取代反应得到了中间体2,6-二(2-甲氧酰甲硫基-1,3,4-噁二唑)-吡啶(4a)和1,3-二(2-甲氧酰甲硫基-1,3,4-噁二唑)-苯(4b),进一步与二缩三乙二醇、三缩四乙二醇和聚乙二醇400熔融缩聚得到了6种含有1,3,4-噁二唑与苯或吡啶共轭结构的聚酯(P1~P6)。通过FT-IR、UV-vis、1H NMR、荧光光谱、X-
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