硅烷与不饱和烃氧化自由基反应及三氮唑与炔烃环化反应

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硅元素极为常见,在地壳中的含量仅次于氧。有机硅化合物因其独特的化学、物理及生物活性性质,广泛应用于有机化学、材料科学、农业化学及药物化学中。长期以来,化学工作者致力于硅化学的发展,对有机硅化合物的合成进行了大量的研究和报道。其中过渡金属催化硅基化试剂的偶联反应已经成为合成有机硅化合物最常用的方法,但有毒或贵重的过渡金属的使用,导致环境不友好及反应成本高。近年来,基于硅烷与不饱和烃的自由基反应合成有机硅化合物的方法得到了快速发展,逐渐成为有机合成领域的研究热点。氮杂环化合物是很多天然产物及药物的基本骨
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β沸石是一种三维大孔结构的高硅沸石,因具备耐酸性和热稳定性等优点成为具潜力价值的催化材料,已经作为催化剂或催化剂载体在石油化工领域得到应用。由于各种催化反应体系对催化剂性能要求比较高,迫使研究者致力于合成具备高效催化性能的β沸石;另外,从环保节能的角度出发,要求人们精心研究出新的合成方法来降低成本。研究表明:将过渡金属离子引入β沸石骨架,在烷基化、苯酚羟基化、甲苯歧化反应等催化反应中表现出更优的催
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