二氧化锰催化碳氮双键生成

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nullg08
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  亚胺化合物作为合成中间体具有重要的应用价值,是一类重要的化合物。在现有的合成亚胺的手段中,胺类自身氧化偶联得到了广泛关注。我们用叔丁基过氧化氢作氧源,在室温下,二氧化锰催化氧化胺直接转化到亚胺,反应过程简单高效。底物拓展到13 个苯环,杂环以及脂肪胺,转化率在82-99%,选择性在95-99%。
其他文献
  C-SO3H/Fe3O4碳基磁性固体酸催化剂是通过化学沉淀和浓硫酸功能化的方法制备,利用多种表征手段测定催化剂的理化性质.C-SO3H/Fe3O4的酸性功能团(-OH,-COOH,-SO3H)来源于g
  CO2作为可再生的C1资源,其转化为高附加值化学品的研究具有重要意义。醇是重要的大宗化学品,但是目前CO2加氢制备高级醇的研究较少,且CO2/CO加氢制高级醇常用的助剂是碘化物
  富Ti的Ti-YNU-1分子筛的红外光谱中930 cm-1特征峰属于一种新的骨架钛物种,而且表现出更高的催化活性。这个新型钛物种的结构以及催化作用机理尚不明确。本文应用密度泛函
  介孔碳材料具有广泛用途,由木质纤维素制取介孔碳材料是获得这类材料的重要途径。然而由于木质纤维素的难溶性,其加工利用面临诸多难题。我们发展了以ZnCl2+KCl熔融盐为介
  酚类化合物是一类重要的化工产品。在传统的分离过程中,通常会使用能够引起严重环境问题的强酸和强碱[1]。近年来的研究表明,油中的苯酚可以通过与季铵盐形成低共融溶剂而
  5-羟基糠醛(5-HMF)是一类非常重要的平台化合物[1]。离子液体在5-HMF的制备过程中表现出了优越的性能[2]。然而5-HMF与离子液体很难分离,成为该化学过程实际应用的主要瓶
  氢气作为一种清洁和可再生能源,生物制氢技术与其他制氢方法相比,具有无污染、成本低、可再生等优点,因此,生物制氢技术的研究受到广泛关注。甘蔗渣和小桐子果壳经2步酸水解
  稀土离子由于具有独特的光、电、磁性质而在显示、催化、光纤通信、固体激光器、生物标记、超导、超强磁体等领域都有重要的应用价值。但由于稀土离子的水合焓很大,因此稀
  天然气经由氯甲烷制取高附加值的低碳烯烃用以缓解石油短缺,已引起世界各国的广泛关注。其中氯甲烷制备低碳烯烃的研究至关重要,本文采用HZSM-5分子筛,催化偶联氯甲烷制低碳
  稀土离子液体[1]兼具稀土元素和离子液体的特性,在发光材料[2]、磁性材料、催化化学、电化学等有着卓越的表现,同时它与固体稀土材料相比有着不同的优势。铽是一种高发光效