共轭二烯烃的双烯合成

双烯合成又称狄尔斯-阿尔德(Diels-Alder反应)。共轭二烯烃和某些具有碳碳双键、三键的不饱和化合物进行1,4一加成,生成环状化合物的反应称为双烯合成反应。狄尔斯一阿尔德反应是协同反应,即旧键的断裂和新键的形成是相互协调地在同一步骤中完成的。在光照或加热的条件下,反应物分子彼此靠近,互相作用,形成一个环状过渡态,没有活泼中间体如碳正离子、碳负离子和自由基的产生,然后逐渐转化为产物分子。(1)双烯体(共轭二烯)是以s一顺式构象进行反应的,双烯体可以是链状,也可以是环状。(2)亲双烯体的双键碳原子上连有拉电子基团时,反应易进行。常见的亲双烯体有:CH2=CH-CHO、CH2=CH-COOH、CH2=CH—COCH3、CH2=CH-NO2、CH2=CH—CN、CH2-CH-COOCH3、CH2=CH-CH2C1。(3)狄尔斯一阿尔德反应具有很强的区域选择性。当双烯体与亲双烯体均有取代基时,两个取代基处于邻位或对位的产物占优势。当......阅读全文

双键的红外吸收峰位置

简单的方法是光谱的方法:1、红外光谱.双键吸收峰在1680-1610cm-1,三键吸收峰在2260-2100cm-1.2、核磁共振氢谱.双键碳原子上的氢化学位移在5-7ppm,三键碳原子上的氢化学位移在2-4ppm.3、核磁共振碳谱.双键碳化学位移约20ppm,三键碳化学位移约5ppm.如果用化学方

沈阳生态所在共轭二烯烃厌氧微生物转化研究中取得进展

  1,3-丁二烯(1,3-Butadiene, BD),作为最简单的共轭二烯烃,被广泛用于橡胶、热塑性树脂及尼龙等合成,其年产量仅在美国就高达10-50亿磅。汽车尾气、烟草烟雾、塑料或橡胶设施附近污染的空气和水是人类接触BD的主要来源。毒理学研究表明长期暴露BD污染环境会出现眼痛、视力模糊、咳嗽以

阴离子聚合反应的相关介绍

  阴离子聚合单体主要是带吸电子取代基的α-烯烃和共轭烯烃。  1、阴离子聚合在适当条件下(体系非常纯净;单体为非极性共轭双烯),可以不发生链终止或链转移反应,活性链直到单体完全耗尽仍可保持聚合活性。  2、这种单体完全耗尽仍可保持聚合活性的聚合物链阴离子称为“活高分子”(Living Polyme

实验室检测仪器库仑水分仪的工作原理

库仑水分测定仪常用来测定气体中所含水分。此法操作简便,应答迅速,特别适用于测定气体中的痕量水分。如果用一般的化学方法测定,则是非常因难的事情。但电解法不宜用于碱性物质或共轭双烯烃的测定。

二氧化碳加氢合成烯烃研究取得系列进展

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我所实现低温二氧化碳加氢合成烯烃

近日,我所碳资源小分子与氢能利用研究组(DNL1905组)孙剑研究员团队在二氧化碳加氢合成烯烃研究中取得新进展,设计合成了电子助剂Na和结构助剂Co共修饰的铁基催化剂,并研究发现Na和Co的协同作用促进了在低温反应条件下(180至240°C)铁催化剂原位碳化形成三斜相的NaCoFe合金碳化物,显著提

二氧化碳加氢合成烯烃研究取得系列进展

  在“双碳”目标背景下,二氧化碳催化加氢合成燃料和化学品是二氧化碳资源化利用的重要途径。而烯烃是现代化学工业的基石,其中低碳烯烃(乙烯、丙烯和丁烯)是基本的化工原料,具有重要的研究意义。  近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员孙剑、研究员葛庆杰和副研究员位健团队在二氧化碳(CO2)加氢合成烯烃

二氧化碳加氢合成烯烃中活性位的动态结构演变机制

  近日,我所氢能与先进材料研究部碳资源小分子与氢能利用研究组(DNL1905组)孙剑研究员、葛庆杰研究员和位健副研究员团队在二氧化碳(CO2)加氢合成烯烃研究中取得系列新进展。团队分别通过构建Co–Fe合金碳化物催化剂体系和NaFeZr–MOR分子筛催化剂体系,实现了CO2催化加氢过程中低碳烯烃产

共轭体系的共轭效应介绍

  在单烯烃中碳碳双键上的π电子的运动范围,局限在两个碳原子之间,称为定域运动。在双键单键双键共轭的体系,如1,3-丁二烯分子中4个碳原子上的π电子的运动范围,已不局限于两个碳原子之间,而是在4个碳原子的分子轨道中运动,称为离域现象。π电子的离域现象使得电子云的密度分布有所改变,内能降低,分子更趋于

长春应化所稀土催化烯烃高选择性聚合研究获进展

  开发烯烃高活性、高选择性配位聚合催化剂在基础研究和工业应用领域都具有非常重要的意义,通过催化剂的设计实现聚烯烃在立构规整性上的精确控制,是高分子科学最重要的研究领域之一。  中国科学院长春应用化学研究所高分子物理与化学国家重点实验室崔冬梅课题组一直致力于烯烃/共轭双烯烃高选择性聚合稀土催化剂的研

化学分析法的水分测定仪主要有哪些?

 化学分析法的水分测定仪主要包括卡尔·费休水分测定仪、库仑水分仪、露点水分仪。   卡尔·费休法属经典方法,又称为微量水分测定仪,其主要应用于水分值含量较低的样品检测,经过改进,大大提高了准确度,扩大了测量范围。   露点水分测定仪操作简便,仪器不复杂,所测结果一般令人满意,常用于长久性气体中微量水

化学法水分计相关介绍

    1、 卡尔费休法水分计。 卡尔·费休法属经典方法,又称为 微量水分测定仪,其主要应用于水分值含量较低的样品检测,经过近年来改进,大大提高了准确度,扩大了测量范围。  2、 露点法水分计。露点水分测定仪操作简便,仪器不复杂,所测结果一般令人满意,常用于 永久性气体中微量水分的测定。但此法干扰较

化学分析法的水分测定仪概述

  主要包括卡尔·费休水分测定仪、库仑水分仪、露点水分仪。  卡尔·费休法属经典方法,又称为微量水分测定仪,其主要应用于水分值含量较低的样品检测,经过近年来改进,大大提高了准确度,扩大了测量范围。  露点水分测定仪操作简便,仪器不复杂,所测结果一般令人满意,常用于永久性气体中微量水分的测定。但此法干

上海有机所手性烯烃配体研究取得新进展

    手性双烯配体用于不对称催化反应中  手性烯烃配体是近几年来出现的一类新型手性配体。与传统的杂原子手性配体不同,手性烯烃配体通过烯烃的双键与过渡金属络合,并通过烯烃配体的手性来诱导反应产物的手性。在某些不对称反应中,手性烯烃配体表现出了比传统配体更高的反应活性和选择性

国际首次!氮气与烯烃直接合成烷基胺

利用氮气与烯烃两种基础原料直接合成烷基胺,一直是化学领域中的难题之一。近日,安徽大学教授罗根与日本理化学研究所研究员Takanori Shima、教授侯召民合作,在温和条件下,利用三核钛氢化物首次实现了烯烃与氮气的直接合成,制备出烷基胺。6月17日,相关研究成果发表于《自然》。《自然》审稿专家评价此

北大教授发文Nature子刊,灵感来源与桑科植物

 在国家自然科学基金项目(批准号:21625201、21961142010、91853202)等资助下,受到桑科植物中狄尔斯-阿尔德反应(Diels-Alder reaction,简称D-A反应)类型天然产物生物合成的启发,北京大学雷晓光课题组与美国加州大学洛杉矶分校化学系Ken N.Houk实验室

新方法合成共轭聚合物用于肿瘤的光热治疗

  光热材料能够利用阳光并将其转化为热能,从能源开发和环境保护的角度来看,开发光热材料显得格外有吸引力,其中碳基纳米材料和共轭聚合物都是前景广阔的光热材料。同时,越来越多的证据表明,一些光热材料辅以光热疗法可能会从脱落的肿瘤细胞残留物中生成肿瘤结合剂,从而产生抗肿瘤的免疫效应,有力增强了光热疗法的癌

国科大在交替共轭聚物的室温精准合成研究获进展

  交替共轭聚合物具有化学结构易于修饰、溶液可制备、能带及光谱可调节等优势,在有机光电子领域具有应用前景。目前,其制备方法主要为热活化Stille、Suzuki及直接芳基化等交叉偶联聚合方式。但该类合成方法存在合成重现性差、材料存在结构缺陷等问题,限制了共轭聚合物材料的性能和应用。  近期,中国科学

中国科学家首次精确合成共轭莫比乌斯索烃

   近日,中国科学院理化技术研究所丛欢团队联合厦门大学朱军团队,首次精确合成出共轭莫比乌斯索烃。相关论文在线发表于《自然—通讯》。  你或许听说过莫比乌斯环这种神奇的结构。一张纸带必然有正反两面,但倘若你把纸带的一端扭转180度后,与另一端粘在一起,就形成了一个连续的,只有一个面的曲面。  在纳米

首次实现了二维COFs的层间共轭连接

  共价有机框架(Covalent Organic Frameworks, COFs)是一类由有机基元通过共价键连接而成的晶态有机多孔聚合物。其中,二维COFs通常是由刚性构筑单元连接形成的平面网络结构通过层间π-π作用堆积构成。理论上,层间π-π电子云的重叠以及层内共轭连接使得载流子能够在COF骨

丛欢研究员团队在精确合成碳纳米环分子方面取得新进展

  碳纳米环作为碳纳米材料家族中近年来涌现的重要成员,具有独特的几何结构和光电性质,其学术价值和应用价值被广泛认可。由于其结构特殊且环张力大,长期以来精确构建碳纳米环颇具有挑战性。  最近,中科院理化所超分子光化学研究中心丛欢研究员团队联合上海中医药大学科研人员利用光化学合成手段,在精确合成碳纳米环

各类水分测定仪的优点总结

 1、红外水分测定仪操作简单,耗时少,测量结果准确,故红外水分仪可广泛应用于化工、医药、食品、烟草、粮食等行业的实验分析和日常进货控制及过程检测。   2、卡尔•费休法属经典方法,经过近年来改进,大大提高了准确度,扩大了测量范围,已被列为许多物质中水分测定的标准方法。   3、微波水分测定仪利用微波

共轭效应的影响

所谓共轭效应,是指在分子中形成离域的pai键,使电子能在整个空间运动,从而降低了能量,使结构更稳定。对于一个产生共轭结构的反应,由于产物能量更低,会使得这个方向反应的趋势更大,另外就是对化学键性质的改变,例如在CH2=CH-CH=CH2中,四个碳是共轭结构,从而使得键长平均化,第二个C-C键变短,类

催化氢化能还原碳碳双键吗

催化氢化能还原碳碳双键。加氢是将碳碳双键还原,表现双键的氧化性。碳碳双键,加成反应中主要是和氢气及卤素单质的加成。如果是和溴水或溴的四氯化碳反应的话会使溴水的黄色或溴的四氯化碳溶液的橙黄色退去,反应中一摩尔双键能够和一摩尔氢气或溴加成。加聚反应分为均聚和共聚(均聚:单体为一种。共聚:单体为两种或两种

实验室检测仪器-极谱分析测定有机物的范围

极谱法能测定很多已知的官能团,下面作简单的介绍。(1)能在电段上还原的有机物中的键和官能团,下所列的各种官能团都能起还原反应,文献还报道过二千多种有机化合物的半波电位表。双烯:共轭双键类乙炔类共轭芳香族化合物醛类酮类醌类氢醌类共轭酸类过氧化物类砜类硫化物类硫盐类硫氰酸盐或酯类二硫化物类卤化物类杂环化

理化所合成具有自适应性空腔的共轭纳米双环分子

  相比传统共轭分子,对苯撑衍生的大环分子具有刚性强、环张力大的非平面共轭体系;与此相对照,鞍形共轭的环八四噻吩(COTh)因其噻吩单元之间的单键旋转而具有灵活的转动构象。近日,中国科学院理化技术研究所超分子光化学研究中心团队丛欢课题组与厦门大学、清华大学、河南大学等研究人员合作,将上述两个特色分子

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合成气直接转化制低碳烯烃获重大突破

  低碳烯烃包括乙烯、丙烯、丁烯,被广泛用于生产塑料、纤维等,是重要的化工原料,也是现代化学工业的基石,传统上是通过石脑油裂解获得。由于我国富煤贫油少气,因此开发从煤、天然气、生物质等非石油的碳资源制备低碳烯烃的方法具有重要的战略意义。  合成气(CO和H2混合气体)是煤、天然气等碳资源转化利用的重

上海有机化学所科学家精准合成手性烯烃

  中国科学院上海有机化学研究所游书力团队利用金属铱催化剂的反应特点,从易得的Z-烯丙基酯原料出发,实现了含有Z-烯烃手性化合物的精准合成。该研究揭示了全新的不对称烯丙基取代反应模式,为含有Z-烯烃结构单元的手性分子提供了一个通用的合成策略,有望应用于药物化学、天然产物合成等领域。1月22日,该研究

化学所基于手性烯烃发展高选择性不对称氢化新催化体系

  烯烃的来源广泛,能够进行丰富多彩的化学转化,同时由于自身良好的稳定性以及与过渡金属之间独特的相互作用,还具备作为配体的重要功能。手性烯烃作为一类新型配体,成功地实现了一些挑战性的不对称催化反应,充分显示出这类配体的重要研究价值和良好应用前景。   在国家自然科学基金委、科技部、中国科学院的支持