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环化反应,较好的方法是先经过D-A反应生成环己烯,然后在乙酸钴催化下用氧气氧化,生成己二酸,在DMSO中用强碱氢化钠催化酯缩合再经一步水解,加热脱羧,得到环己酮。
1.对甲氧基苯乙酰氯,乙烯在三氯化铝,DCM的作用下生成3,4-对甲氧基苯并环己酮
2.2-甲基-1,3,-环己二酮与3-丁烯-2酮在四氢吡咯作用下生成5-甲基双环【4,4,0】-1-癸烯-2,6-二酮
4,5-二氢噻喃,与二氯卡宾反应的产物在喹啉,210度的条件下生成氯苯
环庚烯在二溴卡宾和甲基锂的作用下生成1,2-积累壬二烯
5-羟基双环【4,4,0】1-磺酸酯在叔丁醇钾,叔丁醇的作用下生成4-环癸烯酮
环庚酮在Px,TsOH,四氢吡咯中回流,然后与丙炔酸甲酯在乙醚中反映,,在盐酸中水解,而后氢气,钯,氧化铝,甲醇,生成B-羰基-环癸酸甲酯
较好的方法是先经过D-A反应生成环己烯,然后在乙酸钴催化下用氧气氧化,生成己二酸,在DMSO中用强碱氢化钠催化酯缩合再经一步水解,加热脱羧,得到环己酮
原料:对甲氧基苯胺,1.亚硝酸钠,盐酸 2.乙酰异丙酸乙酯,KOH-EtOH 3.HCl,EtOH,加热水解生成3-甲基-5-甲氧基-吲哚
1.苯甲醛肟与苯乙烯在三乙胺,次氯酸钠,DCM中反应,生成2,4-二苯基异恶唑
2.硝基乙烷与乙酸乙烯酯在异氰酸苯酯,三乙胺,苯回流的条件下生成2-乙酰基-4-甲基-异恶唑
区别硫化反应是一个或多个硫原子形成的一个桥状结构,从而改变性能 是硫原子间的反应 而磺化反应是有物的H 被磺酸基取代 的反应硫化反应时一种聚合反应,磺化反应时取代反应是有机物被取代的反应
溴化亚铁与氯气等物质的量反应的化学方程式和离子方程式应如何快速写出?关键抓住:氯气要先氧化亚铁离子,然后再氧化溴离子。2Fe^2+^2Br-^+2Cl2====2Fe^3+^+Br2^+4Cl-化学方...
金属表面处理环保新技术——硅烷化处理 [摘要] 硅烷化处理是以有机硅烷水溶液为主要成分对金属或非金属材料进行表面处理的过程。在涂装行业,涂装前的表面处理以磷化为主,硅烷化处理与传统磷化相比具有节能、环...
分析工业园循环化改造实践要点
针对目前工业园循环化改造实践过程存在的问题,文章从实践角度出发,分析了工业园循环化改造的现状,并提出了实践控制的方法对策,其目的是为相关建设者提供一些理论依据。
工业园区循环化改造的生态经济模式
循环经济是生态经济的俗称,国家"十二五"规划《纲要》将园区循环化改造列为循环经济重点工程。在论述了园区循环化改造的必要性和生态经济基本特征的基础上,探索了构建工业园区产业生态化发展的新型模式,认为软环境建设不可或缺。同时,提出了创新设立专门的电子商务与综合信息平台中心的思路与建议。
本书对杂环化合物合成的基本理论和基本规律进行了详细介绍,包括反应类型、反应机理、适用范围,具体应用实例等。以环的类型分类分别介绍了五元杂环、六元杂环化合物及其苯并衍生物的合成方法,以反映现代有机合成的特点。
第一章含一个杂原子的五元环化合物的合成1
第一节含一个氧原子的五元杂环化合物的合成1
一、呋喃、四氢呋喃及其衍生物1
二、苯并呋喃及其衍生物7
第二节含一个氮原子的五元杂环化合物的合成11
一、吡咯及其衍生物的合成11
二、吲哚及其衍生物的合成22
第三节含一个硫原子的五元杂环化合物的合成39
一、噻吩及其衍生物40
二、苯并噻吩及其衍生物50
第二章含两个杂原子的五元杂环化合物的合成56
第一节含一个氧原子和一个氮原子的五元芳香杂环化合物56
一、唑及其衍生物56
二、苯并唑及其衍生物66
三、异唑及其衍生物68
四、苯并异唑及其衍生物73
第二节含一个硫原子和一个氮原子的五元芳香杂环化合物75
一、噻唑及其衍生物75
二、苯并噻唑及其衍生物79
第三节含两个氮原子的五元芳香杂环化合物88
一、咪唑及其衍生物88
二、苯并咪唑及其衍生物93
三、吡唑及其衍生物104
四、吡唑酮及其衍生物111
五、吲唑及其衍生物113
第三章含三个杂原子的五元芳香杂环化合物120
第一节含一个硫原子和两个氮原子的五元芳香杂环化合物120
一、1,3,4-噻二唑及其衍生物120
二、1,2,3-噻二唑及其衍生物123
三、1,2,4-噻二唑及其衍生物126
第二节含一个氧原子和两个氮原子的五元芳香杂环化合物127
一、1,3,4-二唑及其衍生物127
二、1,2,4-二唑及其衍生物130
第三节含三个氮原子的五元芳香杂环化合物133
一、 1,2,3-三唑及其衍生物133
二、 1,2,4-三唑及其衍生物136
三、苯并三唑及其衍生物141
第四章含四个氮原子的五元芳香杂环化合物(四唑)的合成144
一、酰胺或亚胺氯化物与叠氮试剂作用145
二、腈类化合物与叠氮化合物的[3 2]环加成146
三、叠氮化物与胺类化合物环化149
四、醛、酮类化合物与叠氮酸反应151
五、四唑化合物的其他制备方法152
第五章含一个杂原子的六元芳香杂环化合物的合成154
第一节含一个氧原子的六元杂环化合物154
一、2-吡喃酮类化合物154
二、香豆素类化合物156
三、4-吡喃酮和色酮类化合物166
第二节含一个氮原子的六元芳香杂环化合物171
一、吡啶及其衍生物171
二、喹啉及其衍生物183
三、异喹啉及其衍生物202
第三节含一个硫原子的六元杂环、七元杂环化合物216
第六章含两个杂原子的六元芳香杂环化合物220
第一节嘧啶类化合物220
一、以1,3-二酯为原料222
二、以1,3-二酮类为原料222
三、以1,3-酮酯为原料223
四、以1,3-醛酯为原料224
五、以1,3-醛腈为原料224
六、以氰基乙酸酯(酸)为原料225
七、以丙二酸为原料226
八、以1,3-二醛为原料226
九、以丙醛酸为原料227
十、嘧啶类化合物的其他合成方法228
第二节吡嗪229
第三节哒嗪231
第七章含三个氮原子的六元芳香杂环化合物的合成236
一、1,2,3-三嗪236
二、1,2,4-三嗪237
三、1,3,5-三嗪239
参考文献242
化合物名称索引243
1911年德国化学家R·威尔施泰特用伪石榴碱作原料制得环辛四烯。第二次世界大战期间,德国化学家J·W·雷佩发现4个乙炔分子在氰化镍存在及加压下发生环化反应,生成环辛四烯,并用于大量制备。