内容提要 | 第1-8页 |
第一章 绪论 | 第8-50页 |
·高压水热技术在化学领域中的主要作用 | 第8-14页 |
·高压的基本概念 | 第8-9页 |
·高压对液相化学反应的影响 | 第9-11页 |
·压力对反应溶剂的影响 | 第10页 |
·压力对反应方向和速率的影响 | 第10-11页 |
·高压在有机化学中的应用 | 第11-12页 |
·超临界和近临界体系 | 第12-13页 |
·超高压下的化学反应 | 第13页 |
·高压在生物化学方面的应用 | 第13-14页 |
·新型高压有机合成技术 | 第14页 |
·Biginelli 反应研究的最新进展 | 第14-20页 |
·Biginelli 反应的发展 | 第15-17页 |
·Biginelli 反应的机理 | 第17-19页 |
·二氢嘧啶酮衍生物的药物活性 | 第19-20页 |
·微波辅助合成的发展历史及研究现状 | 第20-28页 |
·微波仪器简介 | 第21-23页 |
·改装的微波反应器 | 第21-22页 |
·专用微波反应器 | 第22-23页 |
·微波促进有机反应的研究进展 | 第23-24页 |
·微波加热机理问题探究 | 第24-26页 |
·Initiator 微波合成装置 | 第26-27页 |
·微波仪器规程 | 第27-28页 |
·压力的校正 | 第27页 |
·常见的危险 | 第27-28页 |
·拉曼光谱简介 | 第28-38页 |
·拉曼光谱的发展 | 第28-30页 |
·拉曼光谱的原理 | 第30-33页 |
·经典电磁理论 | 第30-31页 |
·量子力学理论 | 第31-32页 |
·激发光的选择 | 第32-33页 |
·拉曼光谱的应用 | 第33-34页 |
·影响拉曼光谱的因素 | 第34-35页 |
·拉曼和红外光谱 | 第35-37页 |
·拉曼快速扫描成像技术 | 第37-38页 |
·本课题的选题意义 | 第38页 |
·本课题研究中采用的表征技术 | 第38-40页 |
·红外光谱 | 第38页 |
·拉曼光谱 | 第38-39页 |
·氢核磁共振谱 | 第39页 |
·高效液相色谱-质谱分析 | 第39页 |
·X 射线衍射光谱 | 第39页 |
·扫描电镜分析 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-50页 |
第二章 单模微波加热条件下二氢嘧啶酮的合成 | 第50-66页 |
·引言 | 第50-51页 |
·微波反应概况 | 第51-54页 |
·系统技术指标 | 第51-52页 |
·反应参数的选择 | 第52-54页 |
·溶剂的选择 | 第52页 |
·反应器体积的选择 | 第52页 |
·反应物浓度的影响 | 第52-53页 |
·反应物相的选择 | 第53页 |
·搅拌速率的选择 | 第53页 |
·惰性气氛保护的选择 | 第53页 |
·反应时间的确定 | 第53页 |
·反应温度的确定 | 第53-54页 |
·安全压力的控制 | 第54页 |
·实验部分 | 第54-58页 |
·试剂和仪器 | 第54-55页 |
·微波加热模式 | 第55-56页 |
·二氢嘧啶酮化合物在胍盐催化下的合成 | 第56-57页 |
·二氢嘧啶酮化合物在硫酸催化下的合成 | 第57-58页 |
·DMF 作溶剂时的Biginelli 微波反应 | 第58页 |
·微波辅助Biginelli 反应产物的分析 | 第58-63页 |
·产物的粉末X 射线衍射光谱测试 | 第58-59页 |
·产物的红外光谱测试 | 第59-60页 |
·产物的拉曼光谱测试 | 第60-61页 |
·产物的快速扫描成像分析 | 第61-62页 |
·产物的熔点测试 | 第62-63页 |
·产物的氢核磁共振谱测试 | 第63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-66页 |
第三章 高压水热条件下 Biginelli 液相反应的初步研究 | 第66-74页 |
·引言 | 第66-67页 |
·实验部分 | 第67-68页 |
·试剂和仪器 | 第67页 |
·二氢嘧啶酮在水热条件下的合成 | 第67-68页 |
·水热条件下Biginelli 反应产物的分析 | 第68-71页 |
·产物的高效液相色谱-质谱联用分析 | 第68-69页 |
·产物的红外光谱测试 | 第69-70页 |
·产物的拉曼光谱测试 | 第70页 |
·产物的快速扫描成像分析 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |
第四章 结论与展望 | 第74-76页 |
附录 | 第76-78页 |
摘要 | 第78-80页 |
Abstract | 第80-83页 |
致谢 | 第83页 |