摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 新农药研发背景与前景 | 第11-17页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 新农药研发背景 | 第11-12页 |
1.2.1 农业有害生物与农业长期并存 | 第11页 |
1.2.2 与农业有害生物的斗争:复杂、持久 | 第11-12页 |
1.2.3 生态农业与传统农业争议不断 | 第12页 |
1.2.4 近四十年农药发展面貌 | 第12页 |
1.3 新农药研发前景 | 第12-17页 |
1.3.1 21世纪农药创制将向高技术化、高智能化、高效率化方向发展 | 第12-13页 |
1.3.2 新农药创制方法 | 第13-15页 |
1.3.2.1 模拟 | 第13-14页 |
1.3.2.2 随机合成筛选 | 第14页 |
1.3.2.3 仿生合成 | 第14页 |
1.3.2.4 运用簇合效应 | 第14页 |
1.3.2.5 组合化学的应用 | 第14-15页 |
1.3.2.6 通过基因工程技术 | 第15页 |
1.3.2.7 生物合理设计 | 第15页 |
1.3.3 新农药研发展望 | 第15-17页 |
第二章 蚊蝇醚概述 | 第17-26页 |
2.1 卫生杀虫剂的过去 | 第17页 |
2.2 卫生杀虫剂原药发展概况 | 第17-18页 |
2.3 蚊蝇醚简介 | 第18-19页 |
2.4 蚊蝇醚发展历程 | 第19-20页 |
2.5 蚊蝇醚的作用机理 | 第20-21页 |
2.6 蚊蝇醚的生物活性 | 第21页 |
2.7 课题提出及研究内容 | 第21页 |
2.8 蚊蝇醚合成新工艺确定 | 第21-26页 |
2.8.1 蚊蝇醚合成工艺讨论 | 第21-24页 |
2.8.2 S_N2取代反应中离去基团的探讨 | 第24页 |
2.8.3 蚊蝇醚合成新工艺路线确定 | 第24-26页 |
第三章 蚊蝇醚合成新工艺 | 第26-46页 |
3.1 路线设计的目的与要求 | 第26页 |
3.2 蚊蝇醚合成新工艺路线 | 第26-27页 |
3.3 实验仪器及分析方法 | 第27-28页 |
3.4 4-苯氧基苯酚合成工艺确定 | 第28-31页 |
3.4.1 实验原料和试剂 | 第28页 |
3.4.2 实验操作步骤 | 第28页 |
3.4.3 实验结果与讨论 | 第28-31页 |
3.4.3.1 4-苯氧基苯酚结构鉴定 | 第28-29页 |
3.4.3.2 物料配比对反应的影响 | 第29页 |
3.4.3.3 温度对反应的影响 | 第29页 |
3.4.3.4 时间对反应的影响 | 第29-30页 |
3.4.3.5 催化剂的影响 | 第30-31页 |
3.4.3.6 小结与讨论 | 第31页 |
3.5 PPP的合成工艺确定 | 第31-35页 |
3.5.1 实验原料和试剂 | 第31-32页 |
3.5.2 实验操作步骤 | 第32页 |
3.5.3 实验结果与讨论 | 第32-35页 |
3.5.3.1 PPP结构确定 | 第32页 |
3.5.3.2 环氧丙烷与4-苯氧基苯酚摩尔比对反应的影响 | 第32-33页 |
3.5.3.3 催化剂用量对PPP收率的影响 | 第33-34页 |
3.5.3.4 反应温度对PPP收率的影响 | 第34页 |
3.5.3.5 反应时间对PPP收率的影响 | 第34页 |
3.5.3.6 最佳反应条件下的重复实验 | 第34-35页 |
3.5.3.7 反应机理的探讨 | 第35页 |
3.5.3.8 小结与讨论 | 第35页 |
3.6 1-(4-苯氧基苯氧基)-2-对甲苯磺酸丙酯合成工艺确定 | 第35-39页 |
3.6.1 实验原料和试剂 | 第35-36页 |
3.6.2 实验操作步骤 | 第36页 |
3.6.3 实验结果与讨论 | 第36-39页 |
3.6.3.1 PPP-Ts结构鉴定 | 第36页 |
3.6.3.2 反应物配比对PPP-Ts收率的影响 | 第36-37页 |
3.6.3.3 反应温度对PPP-Ts收率的影响 | 第37页 |
3.6.3.4 反应时间对PPP-Ts收率的影响 | 第37页 |
3.6.3.5 正交试验确定PPP-Ts最佳合成条件 | 第37-38页 |
3.6.3.6 最佳反应条件下的重复实验 | 第38-39页 |
3.6.3.7 小结与讨论 | 第39页 |
3.7 蚊蝇醚醚的合成工艺确定 | 第39-44页 |
3.7.1 实验原料和试剂 | 第39-40页 |
3.7.2 实验操作步骤 | 第40页 |
3.7.3 结果与讨论 | 第40-44页 |
3.7.3.1 产品蚊蝇醚的结构和质量鉴定 | 第40-41页 |
3.7.3.2 2-吡啶酚钠与PPP-Ts配比对蚊蝇醚收率的影响 | 第41-42页 |
3.7.3.3 反应温度对蚊蝇醚收率的影响 | 第42页 |
3.7.3.4 反应时间对蚊蝇醚收率的影响 | 第42页 |
3.7.3.5 正交试验确定蚊蝇醚最佳合成条件 | 第42-43页 |
3.7.3.6 最佳反应条件下的重复试验 | 第43-44页 |
3.7.3.7 溶剂的选用及DMF的作用 | 第44页 |
3.7.3.8 小结 | 第44页 |
3.8 本章总结 | 第44-46页 |
第四章 蚊蝇醚工业生产装置的设计及经济效益计算 | 第46-50页 |
4.1 生产原料 | 第46页 |
4.2 工艺流程 | 第46-49页 |
4.2.1 工艺流程示意图 | 第46-47页 |
4.2.2 设备选型及生产设备示意图 | 第47页 |
4.2.3 车间操作步骤 | 第47-48页 |
4.2.4 安全警示 | 第48-49页 |
4.3 经济效益分析 | 第49-50页 |
第五章 二苯醚类和芳氧苯氧羧酸类化合物概述 | 第50-56页 |
5.1 二苯醚类化合物概述 | 第50-53页 |
5.1.1 引言 | 第50-51页 |
5.1.2 作用方式及其降解 | 第51-52页 |
5.1.3 二苯醚类除草剂例举 | 第52-53页 |
5.2 芳氧苯氧羧酸类化合物概述 | 第53-56页 |
5.2.1 引言 | 第53-54页 |
5.2.2 作用方式及其降解 | 第54-56页 |
第六章 蚊蝇醚衍生物的合成和生物活性研究 | 第56-68页 |
6.1 蚊蝇醚衍生物设计思想 | 第56页 |
6.2 蚊蝇醚衍生物的设计路线 | 第56页 |
6.3 仪器与试剂 | 第56-57页 |
6.4 目标化合物的合成 | 第57-59页 |
6.5 酰氯的合成方法讨论 | 第59-60页 |
6.5.1 氯化亚砜法 | 第59页 |
6.5.2 五氯化磷法 | 第59页 |
6.5.3 四氯化硅法 | 第59页 |
6.5.4 氯苄部分水解法 | 第59页 |
6.5.5 光气法 | 第59页 |
6.5.6 羧酸与三氯苄催化共热法 | 第59-60页 |
6.5.7 酸酐法 | 第60页 |
6.5.8 分析 | 第60页 |
6.6 化合物的谱学性质 | 第60-66页 |
6.6.1 化合物的元素分析和IR分析 | 第60-62页 |
6.6.2 ~1HNMR分析 | 第62-66页 |
6.7 生物活性测试方法 | 第66-67页 |
6.7.1 杀虫杀螨活性测试方法 | 第66-67页 |
6.7.2 室内除草活性筛选方法 | 第67页 |
6.8 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
附录 | 第73-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第88-89页 |