【摘 要】
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碳碳键是有机化合物中的最基本的化学键。碳碳键的断裂在有机合成中具有重要的意义,由此可以直接实现以简单的原料来合成各种有机化合物。惰性碳碳键的断裂在有机合成中仍然是一个挑战性的研究课题,其主要是通过贵重金属催化来实现,而廉价金属催化断裂碳碳键的报道较少。铜和铁作为两种常用的廉价金属,具有廉价易得、低毒等优点,广泛应用于有机合成。本文以廉价的铜和铁为催化剂,绿色环保的氧气为氧化剂,通过碳-氢键氧化、碳
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碳碳键是有机化合物中的最基本的化学键。碳碳键的断裂在有机合成中具有重要的意义,由此可以直接实现以简单的原料来合成各种有机化合物。惰性碳碳键的断裂在有机合成中仍然是一个挑战性的研究课题,其主要是通过贵重金属催化来实现,而廉价金属催化断裂碳碳键的报道较少。铜和铁作为两种常用的廉价金属,具有廉价易得、低毒等优点,广泛应用于有机合成。本文以廉价的铜和铁为催化剂,绿色环保的氧气为氧化剂,通过碳-氢键氧化、碳-碳键断裂,构建碳-杂键,合成了苯甲酸酯类化合物和N-杂环化合物。实验过程通过气相、气质联用监测,目标产
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近些年,科研工作者在光诱导量子点-有机染料复合体系之间能量转移过程方面开展了许多研究,因为量子点-有机染料复合体系是极有潜力的第三代光敏剂和生物探针,在生物医疗领域对于肿瘤的治疗具有重要意义。其中,作为一种新型纳米材料,量子点因其特殊的尺寸大小而具有诸多不寻常的光学性质,在化工制造、生物成像、微纳光学等领域应用较为广泛。如酞菁与罗丹明B等传统有机染料,因独特的光、电、磁性质在高新技术领域得到广泛应
基因治疗的出现使得彻底治愈遗传疾病成为了可能,因此越来越多的研究者们开始致力于基因治疗的研究。基因治疗的三大要素分别为:治疗基因、基因载体和靶细胞。目前应用于临床基因治疗基因载体绝大多数为病毒载体,虽然病毒载体有很高的转染效率,但存在较大的潜在安全问题。相对病毒载体而言,非病毒载体制备成本低、安全性好,但是其转染效率相对较低。因此制约基因治疗发展的主要因素之一便是缺乏安全高效的基因载体,研发一种高
随着工业化进程的加速,人口数量不断攀升,水资源安全成为人们日益关注的问题,然而严重的水体污染加剧了人们对水资源的需求。光催化降解水中污染物已经成为一种有效的解决水体污染的方法。因为它在化学稳定性,市场价格,光催化性能和环境保护等多方面优势明显,二氧化钛半导体受到了研究者们的广泛关注。然而,二氧化钛可吸收的光谱范围狭窄,太阳光利用率和光量子效率低,这些都限制了二氧化钛在实际中的广泛应用。掺杂改性二氧
毛细管电色谱(Capillary Electrochromatography,简称为CEC)是近年来新兴的一种高效、快速发展起来的微分离分析技术,开辟了高效率微柱分离的新途径。CEC作为微分离领域的核心技术之一,具有高效的传质性能和卓越的分离性能,日益受到研究者们的广泛重视,已成功的应用于蛋白质组学、代谢组学、药用植物学等领域。CEC的核心是毛细管色谱柱,目前,CEC的研究主要集中在制备毛细管色谱
本论文中,我们主要利用微纳米材料的固有催化特性构建比色检测传感器。主要研究工作如下:1、我们研究了基于汞诱导原位合成金纳米粒子的性质,发现该纳米粒子能够催化Au+氧化四甲基联苯胺(TMB)生成蓝色氧化态TMB产物。在Au+存在时,室温下,TMB很难被氧化。但是加入微量汞离子后,反应溶液能够较快从无色变为蓝色。基于此,构建了一种简单快速的检测汞离子的比色传感器。该方法对汞离子的检测具有良好的选择性,
金属离子广泛参与一些生命过程,其与氨基酸或蛋白质分子间的相互作用在许多生物功能中发挥着重要作用。目前临床上难治愈的疾病大多数也与氨基酸以及一些金属离子的异常结合有关。探讨水溶液中氨基酸与金属离子之间的相互作用,对进一步研究多肽、蛋白质的性质与功能,进而解释一些生命现象的问题具有重要意义。针对氨基酸和金属离子在水溶液中的相关行为已经进行了大量实验与理论方面的研究,但相关分子机制的问题仍缺乏较完善的解
环丙烷作为一个基本的结构单元不仅广泛存在于自然界的各种活性物质中,而且是重要的有机合成材料和反应中间体。因此含有环丙烷结构的化合物在有机合成上作为一类特殊的化合物受到人们的广泛关注。高效率地制备环丙烷化合物不仅是有机化学领域的研究热点,而且具有重要的经济价值和学术意义。本文采用金属卟啉催化芳香烯烃与甘氨酸乙酯环丙烷化为研究体系,系统考察了在水/醋酸溶液反应介质中,各种反应条件对芳香烯烃与甘氨酸乙酯
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芳基膦化合物广泛地应用于农药化学、药物化学、材料化学、有机合成和催化反应。目前,芳基膦化合物的合成依赖于高毒、难于制备的有机卤化物的转化,开发更加简单有效地方法,取代以毒性有机卤化物为中心的有机膦合成体系意义深远。芳香腈廉价易得,广泛地应用于有机碳骨架地构建,然而这类反应通常需要贵金属催化剂或者昂贵的膦配体。利用芳腈为原料,通过C-CN/[P]-H交叉偶联反应,制备有机膦化合物,目前还没有实现。这