微波条件下吡喃酮衍生物的合成研究文献综述

 2021-09-30 22:54:17

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文 献 综 述1、概况:1.1、微波辐射辅助合成简介:自1986年R. N. Gedye发表了关于微波技术在有机合成中的应用的第一篇论文以来,受到化学工作者的普遍重视。

微波加热能提高反应速率数百倍乃至上千倍,且具有操作方便、副产物少、产率很高及产物易提纯等优点,因此近年来发展迅速。

对微波加热促进反应的机理,较为普遍的看法是:所有极性分子很快吸收微波能,能量吸收速率随介电常数而改变。

如果反应采用极性溶剂,微波炉释放出的能量使溶剂迅速过热,在密闭体系中造成较高的温度和压力,导致反应迅速完成。

[1]微波是电磁辐射的形式之一。

极性分子处于电场之中时会与场之间形成一种结合作用,而如果周围电场发生振荡,其中分子的振动方向也会随着场的振荡而发生改变。

在一般微波炉工作的波长12.2cm(即频率2450mHz)的状态下,场的振荡每秒发生49亿次,因此分子在如此波长的电磁辐射下被激发到较高的能量状态,伴随有依据振荡能量的结构的组成或重组,并产生使体系每秒上升10℃的剧烈热能,而如甲苯、四氯化碳、乙醚和苯一类的非极性分子在微波环境下呈现惰性。

[2]由于微波加热快速均匀的特点,微波辐射在组合化学合成领域优于传统加热方式。

不仅提高了反应速率,缩短了反应时间,节省了在重复实验中使用的过量溶剂,甚至可以做到无溶剂[3]或无催化剂合成[4],实现了绿色化学和环境保护的要求,并且消除了反应中造成副产物生成的传热壁垒效应,提高了反应的产率和产物的纯度。

微波辐射辅助合成反应在烷基化[5]、脱保护[6]、氧化[7]、成环[8]、缩合[9-10]、重排[11]、偶合[12]、Mannich反应[13]、含硫物的合成[14]、立体选择性合成[15]、Heck 反应[16]、硝化[17]、金属有机化合物的合成、水解反应、磷叶立德的合成等中均有所应用。

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