导读:本文包含了酚酰胺论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:联二萘酚酰胺,3,4-二氢嘧啶-2(1H)-酮,Biginelli反应,微波促成
酚酰胺论文文献综述
杨志翔,王金娟,王文琛,陈治明[1](2018)在《微波辅助下联二萘酚酰胺催化剂在Biginelli反应中的应用》一文中研究指出以合成联二萘酚酰胺类物质为催化剂,微波条件下对Biginelli反应进行研究;在乙醇作为溶剂,芳香醛、尿素和乙酰乙酸乙酯的摩尔比为1.2∶1.0∶1.0,催化剂1a的用量为15%mmol,反应温度60℃,微波加热25 min的条件下,化合物产率可最高达88%。此反应具有催化剂经济易得及用量少、反应条件温和、环境友好和操作简便等优点。(本文来源于《贵州师范大学学报(自然科学版)》期刊2018年05期)
杨志翔,王金娟,王文琛,陈治明[2](2018)在《轴手性联二萘酚酰胺催化剂的合成及应用》一文中研究指出以2,2'-二羟基-1,1'-联二萘-3,3'-二羧酸为原料,合成了3个具有轴手性的联二萘酚酰胺类衍生物(1a~1c),将其作为催化剂应用到四氢吡喃酮与醛的不对称直接Aldol反应中,考察其催化活性。研究结果表明:15mmol%1c为催化剂,CH_2Cl_2为溶剂,于0℃反应28 h,四氢吡喃酮与醛能有效进行不对称直接Aldol反应,获得较好的收率(最高91%)和较高的对映选择性(最高95%ee)。(本文来源于《合成化学》期刊2018年05期)
杨志翔,王金娟,王文琛,裴学海,陈治明[3](2018)在《双功能轴手性联二萘酚酰胺催化蒽酮和硝基烯烃的不对称Michael加成反应》一文中研究指出探讨了双功能轴手性联二萘酚酰胺(1b)有机小分子催化蒽酮与硝基烯烃不对称Michael加成反应.研究表明,在35℃条件下,CH_2Cl_2中,0.050 mmol(x=10%)的催化剂存在下,反应20 h,蒽酮与硝基烯烃能有效的进行Michael加成反应,获得较好的产率(79%~88%)和较高的对映选择性(最高85% ee).(本文来源于《福建师范大学学报(自然科学版)》期刊2018年02期)
贾新彦,徐端红,谢克英,丁艳丽[4](2017)在《芝麻酚酰胺类衍生物的合成及抑菌活性》一文中研究指出3,4-亚甲二氧基苯酚(即芝麻酚,Sesamol)是芝麻油香气的主要成分和品质的稳定剂,具有很强的抗氧化及抑菌活性。同时它还是重要的药物合成中间体,用于合成除虫菊脂类农药的增效剂,典型产品如胡椒基丁醚(增效醚),还可用于生物碱和香料的合成。近期开发的农用杀菌剂主要有以下7种类型:吡咯类、叁唑类﹑甲氧基丙烯酸酯类﹑苯(苄)胺基嘧啶类﹑恶(咪)唑啉(酮)类﹑氨基酸衍生物﹑酰胺类(本文来源于《今日农药》期刊2017年04期)
贾新彦,徐端红,谢克英,丁艳丽[5](2017)在《芝麻酚酰胺类衍生物的合成及抑菌活性》一文中研究指出以芝麻酚为原料,经醚化、硝化、还原和酰胺化合成了9个未见报道的新型芝麻酚酰胺衍生物.其结构经~1H NMR和IR表征,并测定了其抑菌活性.初步生物活性测试结果表明,目标化合物对所有供试病菌均有一定的抑菌活性.4a_4对番茄灰霉病菌、棉花枯萎病菌、小麦赤霉病菌有较好的抑菌活性.4b_1对小麦赤霉病菌的抑制率达到95%;4b_2对番茄灰霉病菌和棉花枯萎病菌的抑制率达到90%以上;4b_3对番茄早疫病菌、番茄灰霉病菌、苹果腐烂病菌和棉花枯萎病菌的抑制率达到90%以上;4b_4对芹菜早疫病菌、番茄灰霉病菌、棉花枯萎病菌和小麦赤霉病菌的抑制率达到90%以上;4c_1对芹菜早疫病菌、番茄早疫病菌、番茄灰霉病菌、苹果腐烂病菌和棉花枯萎病菌的抑制率达到均达到90%以上.(本文来源于《化学研究》期刊2017年01期)
郑纪勇,蔺存国,曾庆坤,孙智勇,王利[6](2016)在《酚酰胺化合物的微波合成及其海洋防污性能研究》一文中研究指出海洋生物污损是船舶航运、海洋工程、滨海电力、水产养殖等行业共同关注的生物危害。在水下设施表面涂装防污涂层是简单实用的防除污损生物的有效措施。涂层中通常添加防污剂,其靠对海洋附着性生物的毒杀、趋避、麻醉等作用,抵御生物附着。随着人们对海洋环境保护的重视,有机锡、滴滴涕等有毒防污剂逐渐被禁止使用。开发对环境友好的海洋防污剂,成为重要发展趋势。当前,利用生物提取技术,结合化学合成技术,筛选特殊分子结构的防污活性有机化合物,已成为环保高效防污剂开发的重要途径。本研究以毛茛科植物提取物的分子结构为基本框架,通过酯的胺解反应,利用微波辅助有机反应,合成了酚酰胺类化合物MPA。根据胺反应物的烷基链段长度不同,合成了侧基碳链长度不同的系列MPA。利用海洋环境中的典型污损生物——硅藻、藤壶和贻贝,评价了MPA的防污性能。结果表明,MPA系列化合物对硅藻、藤壶幼虫、贻贝的抑制浓度12hEC50分别为10-25,1.4-3,15-20μg/mL。且随着碳链长度的增加,抑制浓度逐渐递减,表明防污活性逐渐增强。可见化合物分子结构中的烷基链长度对防污性能有重要影响,在防污剂分子设计时可作参考。(本文来源于《中国化学会第30届学术年会摘要集-第十一分会:应用化学》期刊2016-07-01)
刘金胜,蔺建民,张建荣,张永光[7](2013)在《新型酚酰胺抗氧剂AO-BIO的合成及在生物柴油中的应用》一文中研究指出以3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸甲酯为原料,与具有含氮基团的氨乙基哌嗪进行酯转酰胺反应,合成了一种新型酚酰胺类抗氧剂3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)-N-(2-(1-哌嗪基)乙基)丙酰胺(AO-BIO),并采用GC-MS、电喷雾质谱和傅里叶变换红外光谱对其进行表征。采用Racimat法(EN 14112∶2003和EN 15751∶2009)测定了抗氧剂AO-BIO在酸化油生物柴油、菜籽油生物柴油及B5、B20生物柴油调合燃料中的抗氧化效果。结果表明,合成的AO-BIO为具有酚酰胺结构的抗氧剂,且目标产物在抗氧剂AO-BIO的有效质量分数为98.27%,抗氧剂AO-BIO的抗氧化效果优于常见的酚类抗氧剂,可有效减少抗氧剂的加剂量。(本文来源于《石油学报(石油加工)》期刊2013年03期)
张智嘉,于良民,姜晓辉[8](2012)在《2-叔丁基对甲基酚酰胺衍生物的合成及其抑菌和防污性能的研究》一文中研究指出通过Friedel-Crafts反应合成了N-(5-甲基-3-叔丁基-2-羟基苄基)丙烯酰胺(MBHBA)和N-(5-甲基-3-叔丁基-2-羟基苄基)苯甲酰胺(MBHBB),并通过红外光谱(FT-IR)和核磁波谱(1HNMR)对其结构进行了表征。对比了MBHBA和MBHBB的抑菌性能和防污性能,结果显示2种化合物均有良好的抑制金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的性能,且MBHBA的最小抑菌浓度可达0.125 mg/mL;以MBHBA和MBHBB为防污剂制备海洋防污涂料,60 d的实海挂板仍无明显的污损生物附着。(本文来源于《涂料工业》期刊2012年12期)
酚酰胺论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
以2,2'-二羟基-1,1'-联二萘-3,3'-二羧酸为原料,合成了3个具有轴手性的联二萘酚酰胺类衍生物(1a~1c),将其作为催化剂应用到四氢吡喃酮与醛的不对称直接Aldol反应中,考察其催化活性。研究结果表明:15mmol%1c为催化剂,CH_2Cl_2为溶剂,于0℃反应28 h,四氢吡喃酮与醛能有效进行不对称直接Aldol反应,获得较好的收率(最高91%)和较高的对映选择性(最高95%ee)。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
酚酰胺论文参考文献
[1].杨志翔,王金娟,王文琛,陈治明.微波辅助下联二萘酚酰胺催化剂在Biginelli反应中的应用[J].贵州师范大学学报(自然科学版).2018
[2].杨志翔,王金娟,王文琛,陈治明.轴手性联二萘酚酰胺催化剂的合成及应用[J].合成化学.2018
[3].杨志翔,王金娟,王文琛,裴学海,陈治明.双功能轴手性联二萘酚酰胺催化蒽酮和硝基烯烃的不对称Michael加成反应[J].福建师范大学学报(自然科学版).2018
[4].贾新彦,徐端红,谢克英,丁艳丽.芝麻酚酰胺类衍生物的合成及抑菌活性[J].今日农药.2017
[5].贾新彦,徐端红,谢克英,丁艳丽.芝麻酚酰胺类衍生物的合成及抑菌活性[J].化学研究.2017
[6].郑纪勇,蔺存国,曾庆坤,孙智勇,王利.酚酰胺化合物的微波合成及其海洋防污性能研究[C].中国化学会第30届学术年会摘要集-第十一分会:应用化学.2016
[7].刘金胜,蔺建民,张建荣,张永光.新型酚酰胺抗氧剂AO-BIO的合成及在生物柴油中的应用[J].石油学报(石油加工).2013
[8].张智嘉,于良民,姜晓辉.2-叔丁基对甲基酚酰胺衍生物的合成及其抑菌和防污性能的研究[J].涂料工业.2012
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