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基于催化aza-Wittig反应合成新型含氮杂环化合物

摘要第6-7页
Abstract第7页
本论文的创新点第9-12页
第一章 文献综述第12-44页
    1.1 aza-Wittig反应最新研究进展第12-22页
        1.1.1 aza-Wittig反应在构建各种杂环化合物中的应用第12-19页
        1.1.2 aza-Wittig反应在全合成中的应用第19-20页
        1.1.3 aza-Wittig反应在合成大分子化合物中的应用第20-21页
        1.1.4 催化型aza-Wittig反应在合成杂环化合物中的应用第21-22页
    1.2 喹唑啉类衍生物的研究进展第22-33页
        1.2.1 喹唑啉类衍生物的合成方法第22-33页
    1.3 吲唑类衍生物的研究进展第33-43页
        1.3.1 吲唑类衍生物的合成方法第33-43页
    1.4 课题的提出第43-44页
第二章 催化型aza-Wittig反应合成3,4-二氢喹唑啉第44-63页
    2.1 合成路线第44-46页
    2.2 实验部分第46-47页
        2.2.1 主要仪器及化学试剂第46页
        2.2.2 催化剂的制备第46页
        2.2.3 中间体的制备第46-47页
        2.2.4 目标化合物的合成第47页
    2.3 结果与讨论第47-53页
        2.3.1 中间体1的合成与性质第47-49页
        2.3.2 实验条件的探索及优化第49-51页
        2.3.3 目标化合物2的催化合成与性质第51-52页
        2.3.4 催化型aza-Wittig反应可能的反应机理第52-53页
    2.4 化合物波谱性质第53-62页
        2.4.1 中间体1的波谱性质第53页
        2.4.2 化合物2的波谱性质第53-62页
    2.5 本章小结第62-63页
第三章 二苯基甲基氧膦催化的吲唑类衍生物的合成与性质研究第63-78页
    3.1 合成路线第63-64页
    3.2 实验部分第64-65页
        3.2.1 主要仪器和试剂第64页
        3.2.2 中间体的合成第64-65页
        3.2.3 目标化合物的合成第65页
    3.3 结果与讨论第65-70页
        3.3.1 中间体1的合成第65-66页
        3.3.2 实验条件的探索及优化第66-68页
        3.3.3 目标化合物2的催化合成第68-69页
        3.3.4 催化型aza-Wittig反应可能的反应机理第69-70页
    3.4 化合物波波谱性质第70-75页
        3.4.1 中间体1的波谱性质第70页
        3.4.2 化合物2的波谱性质第70-75页
        3.4.3 铜配合物的单晶结构第75页
    3.5 目标化合物的生物活性测试第75-77页
        3.5.1 实验设备和材料第75页
        3.5.2 实验方法第75-76页
        3.5.3 化合物对小麦赤霉菌生长抑制活性测试结果第76-77页
    3.6 本章小结第77-78页
第四章 全文总结第78-79页
参考文献第79-88页
在校期间发表和交流的文章第88-89页
致谢第89页

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