摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
合成化合物一览表 | 第8-13页 |
第1章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 Minisci反应的研究进展 | 第13-18页 |
1.1.1 Minisci反应简介 | 第13页 |
1.1.2 Minisci反应的应用 | 第13-18页 |
1.1.3 Minisci反应存在的问题 | 第18页 |
1.2 缺电子含氮杂环化合物的研究进展 | 第18-21页 |
1.2.1 含氮杂环化合物在抗真菌中的应用 | 第18-19页 |
1.2.2 含氮杂环化合物在抗肿瘤中的应用 | 第19-20页 |
1.2.3 含氮杂环化合物在抗惊厥中的应用 | 第20-21页 |
1.2.4 含氮杂环化合物在抗病毒中的应用 | 第21页 |
1.3 酰基自由基的产生 | 第21-24页 |
1.3.1 醛作为酰基自由基前体 | 第22-23页 |
1.3.2 α-酮酸作为酰基自由基前体 | 第23页 |
1.3.3 酰肼作为酰基自由基前体 | 第23-24页 |
1.3.4 炔基硫醇酯作为酰基自由基前体 | 第24页 |
1.4 有机电化学合成 | 第24-27页 |
1.4.1 有机电化学合成的简介 | 第25-26页 |
1.4.2 卤素离子在间接电化学合成中的应用 | 第26-27页 |
1.5 研究内容 | 第27-28页 |
1.6 本章小结 | 第28-29页 |
第2章 电化学介导的N-杂芳烃的酰基化反应 | 第29-53页 |
2.1 酰基缺电子含氮杂环化合物的国内外合成进展 | 第29-31页 |
2.2 立题依据以及方案设计 | 第31-32页 |
2.3 酰基N-杂环化合物的电化学合成研究 | 第32-46页 |
2.3.1 反应条件的优化 | 第32-40页 |
2.3.2 底物的普适性考察 | 第40-42页 |
2.3.3 电化学合成酰基杂环碱化合物的实用性研究 | 第42页 |
2.3.4 传统Minisci酰基化反应与电化学Minisci酰基化反应对比 | 第42-43页 |
2.3.5 反应机理的推测 | 第43-46页 |
2.4 实验部分 | 第46-52页 |
2.4.1 实验试剂与溶剂 | 第46-47页 |
2.4.2 实验仪器 | 第47页 |
2.4.3 测试仪器 | 第47页 |
2.4.4 循环伏安测定方法 | 第47页 |
2.4.5 酰基N-杂环芳烃化合物的合成与表征 | 第47-52页 |
2.5 本章小结 | 第52-53页 |
第3章 乙酰基吡嗪的电化学合成 | 第53-65页 |
3.1 乙酰基吡嗪 | 第53-55页 |
3.1.1 在药物合成中的应用 | 第53-54页 |
3.1.2 在生物活性化合物合成中的应用 | 第54-55页 |
3.1.3 在香料中的应用 | 第55页 |
3.2 乙酰基吡嗪的合成方法 | 第55-57页 |
3.2.1 氧化法 | 第55-56页 |
3.2.2 金属试剂法 | 第56页 |
3.2.3 多步法 | 第56-57页 |
3.3 立题依据以及方案设计 | 第57页 |
3.4 乙酰基吡嗪的电化学合成 | 第57-63页 |
3.4.1 反应条件的优化 | 第57-62页 |
3.4.2 乙酰基吡嗪电化学合成中遇到的问题 | 第62-63页 |
3.5 实验部分 | 第63-64页 |
3.5.1 实验试剂与溶剂 | 第63页 |
3.5.2 实验仪器 | 第63页 |
3.5.3 乙酰基吡嗪的合成与表征 | 第63-64页 |
3.6 本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-77页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |