【摘 要】
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氰根离子广泛存在于自然界和生物体中,在化学、医学、生物学及环境领域具有重要的作用,但是过量存在的氰根离子又会带来生物体的危害以及环境的污染。因此,发展用于专一选择
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氰根离子广泛存在于自然界和生物体中,在化学、医学、生物学及环境领域具有重要的作用,但是过量存在的氰根离子又会带来生物体的危害以及环境的污染。因此,发展用于专一选择性识别阴离子的化学传感器越来越受到人们的关注。萘酰亚胺衍生物具有结构稳定、色彩鲜艳、易于合成、光电特性优良等优点。所以,可作为一种优良的荧光团来开发出各种识别分析物的化学传感器。本课题在已有的文献基础上,在1,8-萘酰亚胺上引入一个吸电子基(如:-NO2),通过吸电子基与1,8-萘酰亚胺上的双酰基协同作用,使得发色团严重缺电子,从而和带电子的阴离子相互作用,来达到识别阴离子的目的。本论文将简单的3-硝基-1,8-萘酰亚胺衍生物作为荧光探针3,应用并发展了一种新颖的用于检测氰根离子的新方法。通过紫外-可见光谱滴定、荧光发射光谱滴定和1H-NMR滴定等实验,研究结果表明探针3对氰根离子具有高灵敏度、专一性和优良的选择性且可以实现比色和荧光检测氰根离子。该工作首次证实并发展了一类基于氰根离子诱导的芳香亲核取代氢的脱硝基及氰基化-羟基化机理的新颖传感策略用于检测氰根离子。其次,我们利用3-硝基-1,8-萘酰亚胺与烷基醇及芳香醇发生芳香亲核取代,简单一锅高效地制备一系列新颖芳香萘酰亚胺类醚化衍生物4a-4g。该法相对于以往合成芳香醚类衍生物具有反应条件温和、合成收率高、不需要配体和碱以及金属催化等优点。该工作首次开辟了一类新颖的合成萘酰亚胺芳香醚类衍生物的方法。
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