基于胍和环状过氧化物合成含氮化合物的方法研究

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:new4sophia
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
有机含氮化合物在天然产物和药物分子中广泛存在,尤其是以自然界丰富的生物质羧酸及碳酸衍生物为起始原料出发的含氮化合物合成一直备受关注。本论文以具有对称性骨架且富含氮原子的芳基胍以及富含氧原子的环状二酰基过氧化合物为原料,通过三种新颖有效的合成策略,实现多种具有重要用途的含氮化合物的可控合成。该方法具有反应条件温和、官能团兼容性好、底物普适性广等优点。模仿自然界酶促进的胍到肽的生物代谢转化,在CO/Pd(OAc)2/Cu(OAc)2体系下,实现芳基胍到乙酰苯胺两种重要含氮化合物的直接化学转化。该反应对底物上的官能团具有很好的兼容性,烷基、卤素、酰基、甲氧基、硫醚或氟取代的芳基胍均能得到相应的酰胺化合物,最高收率为89%。通过改变不同的羧酸铜盐,可以分离得到相应的N-酰基化产物,除乙酰基外、丙酰基、甲酰基和苯甲酰基等同样适用于该反应体系。机理研究表明整个过程涉及到醋酸钯的催化循环,羧酸铜盐既是氧化剂又是酰基供体,两者共同作用实现胍的N-(C=N)键以及N-CN键选择性的断裂与重组。在紫外光照射下,环状二酰过氧化物经过双脱羧模式形成高活性的苯炔或高张力的环己炔中间体,构建一系列三氮唑类型的含氮化合物。选用1,2-二氯乙烷为溶剂,以8种邻苯二甲酰类过氧化合物为苯炔前体,与10种叠氮化合物反应合成相应的苯并三氮唑产物。设计环己烯基过氧化合物的合成路线,经过2-3步即可克级合成,不需柱分离。以合成的环己烯基过氧化物为环己炔前体,在350 nm波段、室温、两小时顺利地实现该化合物与15种叠氮化合物的[3+2]环加成反应,选择性地精准合成一系列三氮唑产物,收率最高达到99%,反应条件温和,CO2为唯一副产物。具有酰胺与烯烃的叠氮底物均能在该反应体系下以较好的收率得到环加成产物。环状二酰基过氧化物与卤盐搭配原位制备双功能型卤素正离子体系,并将该体系应用于磺酰胺类化合物的Hofmann-L?ffler-Freytag反应与分子内卤羟基化环化反应中,合成一系列含氮化合物。在Hofmann-L?ffler-Freytag反应方面,使用不同的卤素源,选用磺酰胺为原料,通过自由基的模式,以最高99%的收率合成13种N-氯代,16种δ-C(sp3)溴化或碘化产物和11种吡咯烷衍生物。当使用四丁基氯化铵(TBACl)时,对甲苯磺酰、对硝基苯磺酰、甲磺酰基等保护的酰胺化合物均能转化为N-Cl代产物;使用四丁基溴化铵时(TBAB),磺酰胺底物通过1,5-H迁移得到δ-溴代产物,当底物中存在ε或γ位C-H键时,有且仅有δ-溴代产物生成;当选用Cs I为卤源时,计量的乙酸钠能明显提高反应收率。自由基抑制实验表明,δ溴代与吡咯烷环化过程涉及到自由基过程;利用核磁及体系中分离出的副产物的单晶结构对新的卤化试剂结构进行推测。在分子内卤羟基化环化构建异噁唑啉反应方面,邻苯二甲酰过氧化物与四丁基卤化铵结合,通过离子型反应模式,可以分别实现Cl、Br、I三种卤素的成环反应,产率在90%以上。
其他文献
图像分割是计算机视觉理论中层次低但非常重要的研究内容,层次较高的特征提取与目标识别都以图像分割作为基础,因此图像分割质量的好坏将直接影响到后续的特征提取和目标识别。
中国的城市化发展规模和增长速度是举世瞩目的,无论是三亿多人口从农村向城市的转移,还是年均超过1%的城市化速度,中国用了不到三十年时间完成了发达国家需一百年才能实现的
教育实习的经验对于尚未走上讲台的师范生来说是非常必要且重要的,所以亟需重视在教育实习中加强对师范生的指导和培训。教学反思正是教师提高自己教育教学技能的有效手段之
市场经济发展必然导致拍卖市场的产生和发展。随着我国市场经济的确立与完善,商品流通体制逐步确立并呈现出多元化的特点,客观上也推进了我国的经济体制改革。作为新兴事业的
研究目的:利用文献整理法,整理分析国内近三十年各种医学期刊上的中医体质相关文献,归纳总结成人与小儿中医体质类型;在此基础上提出武汉市0~6岁儿童中医体质分类假说,采用专家问卷
在临床医学上,骨髓是人体的主要造血器官,骨髓细胞在形态、数目、种类上的变化往往反映出一些重要疾病的信息。计算机辅助诊断对骨髓细胞图像中的细胞进行分类识别,由于其高
在非面对面的群体之间信息交流传递过程中,群体成员对同一客观事物的知识表征是否一致,以及一致性的程度如何,将直接影响群体之间的信息交流传递效果,进而影响群体之间的协作
近年来,随着计算机技术与网络技术的快速发展,人们对先进的自动化监控技术在建筑领域中的应用投入了愈来愈多的关注。我国建筑业属于劳动密集型产业,传统的施工管理方法多采
液化天然气的消费量目前正以每年10%的速度增长,是全球增长最迅速的能源市场之一,是国家“十二五”期间调整能源结构重点推广工作。液化天然气的高速发展促进了LNG超低温阀门
生物学科思想是自然界的各种生命活动规律反映在人的意识里,经过思维活动而产生的结果。[1]它是生物学科的固有属性,是生物学科与其它学科的本质区别。它对生物学科研究、生物