改进肖顿—鲍曼反应合成N-酰基甘氨酸钠的探索

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随着石油资源枯竭、绿色化学的发展以及对化学品安全性的重视,用源于天然原料的表面活性剂取代石油基原料合成的表面活性剂正在成为一种趋势。N-脂肪酰基氨基酸盐是一类已有工业化生产的阴离子表面活性剂,其合成原料主要来源于生物质如天然脂肪酸和基本氨基酸。N-脂肪酰基氨基酸盐不仅具有良好的表面活性和优秀的应用性能,而且其低刺激性、无毒性和优秀的生物降解性等优点使其在个人护理和清洁用品等方面显示巨大的应用前景。目前合成N-脂肪酰基氨基酸盐的方法主要采用经典的Schotten-Baumann(肖顿-鲍曼)反应,即在
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近年来,亚组分自组装技术广泛应用于制备功能性分子器件。多组分自组装体系可以通过构筑单元高效的选择性识别使材料兼具多个性能,其中磁双稳态配合物凭借其在分子记忆开关中的潜在应用受到了国内外研究者的广泛关注。因此,设计组装不同空间结构、优良加工性能的自旋转换材料具有很重要的现实意义。本课题旨在设计合成一系列不同结构的双齿/三齿亚铁配合物,并通过树脂固载、取代基替换的方式分别调控配体场强从而改变配合物的自
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烯基腈类化合物以及四唑类化合物均是有机合成中重要的中间体,在农学、医药学等方面应用广泛。已经报道过的合成方法主要包括Lewis酸催化、非金属无机盐催化、金属盐催化等,这些合成方法能较高效的得到目标产物。然而,在提倡“绿色化学”的当下,无法回收利用的酸、碱及金属盐催化剂在合成反应中造成了不小的环境污染及资源浪费,已然不符合时代主题,因此,寻找新型高效、环境友好的催化剂参与有机合成反应迫在眉睫。本论文
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铜纳米簇(CuNCs)是一种新型纳米材料,具有良好的光学性能、催化活性和亲生物性,在化学检测、工业催化、分子器件、细胞成像、生物标记等领域中展现了巨大的应用潜力。与贵金属元素相比,铜纳米簇的制备更为困难。不仅反应缓慢,而且所得产品还存在量子产率低、稳定性差、功能单一的缺陷,不能满足在超低水平分析物检测和复杂体系中的应用需要。因此,发展铜纳米簇的快速制备方法及开发相关应用研究具有重大的现实意义。首先
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荧光核苷类似物,其光物理性质能够随着微环境条件的变化而发生规律性的改变,因而被广泛应用于核酸的结构与功能的研究中。这类具有特殊光物理性质的核苷类似物,其结构与天然核苷类似,在插入核酸序列后,对母体的结构和功能影响较小,能够替代天然核苷发挥正常的细胞功能。根据荧光核苷的设计要求,本文设计合成了两个新型荧光核苷类似物,噻吩[2,3-d]尿苷类似物和噻唑[5,4-d]尿苷类似物,以及5-(4-甲苯)尿苷
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用疏水性多肽共价改性亲水性较强的多糖可以改善多糖的乳化性能,但需要对疏水性多肽的两亲性质进行定量分析。本文以酪蛋白为模型蛋白质,采用酶促水解酪蛋白,对酪蛋白水解肽的各种表观两亲性质进行了关联性分析,制备得到不同水解度的酪蛋白疏水肽(CHP)。进一步地,以Acacia seyal(Sy)为模型多糖,通过美拉德干热反应将CHP接枝到Sy多糖分子上,获得了一种新的多糖乳化剂。以Acacia senega
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光电化学分析是最近几年出现并得到快速发展的一种新兴分析方法,其检测过程与电致化学发光相反。不同形式的激发和检测信号的采用,大大降低了其背景信号。光电化学分析法具有设备简单、分析成本低、响应快和灵敏度高等优点,因此它是一种具有极大发展潜力和前景的分析方法。半导体纳米材料由于表面效应、量子限域效应等的存在,拥有不同于本体材料的光电化学性能,而被广泛用于制备光电化学传感器。目前,光电化学传感器的研究还处
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水体富营养化(Eutrophication)致使藻类大量繁殖,引发蓝藻水华在不同水域频繁发生,导致自然生态系统失衡。微囊藻毒素(Microcystins,MCs)是由蓝藻产生且具有强烈肝毒性、促癌性的代谢产物。MCs可通过多种途径进入生物体内,与生物体的肝脏、肾脏等器官作用导致生理病变,极大地危害了人类的健康和生态环境安全。因此,迫切需要一种先进、可靠、快速、高效的方法测定不同环境中MCs的存在。
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电化学分析法(Electrochemical Analysis)是迅速发展的一类灵敏、简便的分析方法。目前,它在油脂品质检测领域的应用研究已经逐渐受到关注。本文利用计时电流法对油脂初级自动氧化过程中过氧化值(POV)的变化进行检测,并以此作为评价油脂氧化稳定性的检测指标。制备了两种不同的修饰电极用于测定不同氧化程度油脂的POV。通过对油脂氧化过程动力学分析,得到油脂在不同温度条件下的氧化诱导时间与
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糖皮质激素是一类具有较强疏水性的激素类药物,且消炎及抗过敏作用显著。在一些化妆品中加入少量的糖皮质激素可以起到美白保湿的效果,但长期使用含有糖皮质激素的化妆品会产生一系列的副作用。目前,报道的一些有关检测化妆品中糖皮质激素方法的检出限较高,不能满足化妆品中痕量添加物的检测要求。因此,建立经济、快速和高灵敏度的检测方法测定化妆品中糖皮质激素的意义十分重大。本论文的主要研究内容如下:1.将场放大和扫集
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