多齿酮亚胺及其同/异核铁络合物的合成与催化

来源 :大连理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zzssxxzzssxx
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
聚丙交酯(PLA)具有良好的生物相容性和优良的物理化学性能,目前已被应用于生产生活中的诸多方面。丙交酯开环聚合是制备聚丙交酯的有效途径,而金属络合物是引发开环聚合反应的最佳催化剂。研究表明,金属络合物中配体结构和金属种类影响着络合物在内酯开环聚合反应中的催化活性和立体选择性。铁元素作为人体内必需的微量元素之一,无毒廉价、生物相容性好,由铁络合物催化得到的聚丙交酯可安全应用于医药食品领域。β-酮亚胺(NacacH)是一类容易制备且调变空间大的配体,本文在β-酮亚胺支链上引入O、N杂原子制备多齿β-酮亚胺,并将之与简单金属铁盐反应,制备多齿酮亚胺铁络合物。本文合成了10种含杂原子的多齿β-酮亚胺,并通过核磁对其表征。多齿β-酮亚胺与n-BuLi、FeCl2(THF)1.5、LiN(SiMe32反应,制得结构新颖的异核铁-锂络合物(NacacCH2CH2CH2O)2[N(SiMe32]4O2Fe4Li4(2b)、[NacacCH2CH2N(CH3)2]3OCl3Fe3Li(3j)以及同核铁络合物[NacacCH2CH2N(CH3)2FeCl]2O(4j),并通过高分辨质谱、红外光谱、X-射线单晶衍射等谱学进行表征。络合物2b是首例簇芯为六棱柱的异核金属络合物,络合物3j是四核铁-锂络合物,络合物4j是氧桥连的双核铁络合物。上述3种铁络合物均可在熔融状态下引发rac-LA的开环聚合(ROP)反应,得到的聚丙交酯通过1H NMR和凝胶渗透色谱(GPC)表征。其中络合物2b的催化效果最佳,熔融状态下,3min内TOF值即可达到38480h-1,聚合物的数均分子量达到5.2万。络合物3j和4j的立体选择性较好,在最佳催化条件下,聚合物的Pm值分别为0.35和0.34。
其他文献
CHC(Chenghai Chlorin)是脱镁叶绿酸a的主要水解产物,CHC本身与衍生物被广泛的用于癌症的荧光检测和光动力治疗。但是由脱镁叶绿素酸a水解得到的CHC产品成分较为复杂且不易分
进入21世纪,互联网技术飞速发展,各种智能设备每日都在产生大量的非结构化数据。面对如此庞大的数据量,传统的存储区域网络(SAN)和网络附属存储(NAS)显然已经难以满足人们的需求。因此,对象存储(OBS)因其优异的性能和低廉的成本而进入了人们的视野,并有效地满足了广大用户对于大量数据的存储需求,为大数据存储问题提供了一种全新的解决方案。但是,目前在对象存储系统中,对于热点数据的处理并未发挥其最大的
高锰钢由于具有高的加工硬化性,被广泛应用于各种摩擦磨损环境中,但由于高锰钢在初期使用时表面没有加工硬化以及在低应力载荷下加工硬化不显著,导致其耐磨性较差,因此需要提
太赫兹波是电磁波谱中尚未被完全开发的领域,具有安全性高、能量低等性质,在医药、成像、无损检测、安全检查和通信等领域具有广泛的应用前景。然而,自然界中缺乏能和太赫兹频段起直接电磁响应的材料,使得太赫兹功能器件的发展缓慢。超材料是人工设计的具有特殊电磁特性的材料,通过对其结构的合理设计可以实现自然界材料所没有的电磁特性,它的出现为太赫兹功能器件的研究和发展带来了新的希望。本文基于超材料的特性,分别研究
干皮孔菌属(Skeletocutis)是世界上广泛分布的一个重要的类群,隶属于结晶伏孔菌科,可引起木材的白色腐朽。该属大部分种类寄生于树木的落枝、倒木、腐木和树桩上,也有部分种
本文针对Spray的射影Ricci曲率、Spray结构的可度量化问题以及具有弱迷向数量曲率的芬斯勒度量的相关问题展开了研究.在第三部分,本文研究了一类由Funk度量构造的Spray,在Spr
薪酬管理作为人力资源管理领域内重要的组成部分,它与企业和员工个人的利益息息相关,因此建立一套相对健全且科学合理的薪酬体系对于吸引及留住优秀人才、提高员工们工作积极性、促进企业经营目标的实现有着极其重要的推动作用。GH公司是一家国有控股的小额贷款股份有限公司,公司成立于2011年初,公司业务类型主要集中于小额贷款业务。经过几年的飞速发展,公司建立了相对较成熟的商业模式,随着企业从创业期过渡到成长期,
外来生物入侵是当今世界最严重的生态环境问题之一,入侵生物在影响入侵地的生物个体、种群、群落和生态系统等各方面的同时,也给人类社会带来巨大的经济损失。有效预防入侵生物的蔓延和扩散及合理利用入侵生物资源成为了当下生物学研究的热点之一。刺萼龙葵(Solanum rostratum)原产于北美洲,自1981年于我国辽宁省首次发现以来,因其强的适应能力和繁殖能力,迅速在我国蔓延,已被我国列入第四批外来入侵物
金属材料在塑性加工和热处理过程中的再结晶是调控微观组织、改善机械性能的重要物理冶金机制之一。再结晶过程中,在形变组织及形核机制的双重作用下,晶体取向会向着某些择优
氢能,具有清洁无污染和高效燃烧值等优点,被当今人类认为是最理想的清洁能源之一。在诸多制氢(H2)的方法中,光催化分解水制氢是当今最温和最节能的方法。在光催化分解水制氢的