咪唑类离子液体的合成及其在有机合成中的应用
发布时间:2017-04-11 05:15
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【摘要】:离子液体即在室温或室温附近温度(-30~50 °C)下呈液态的完全由离子构成的物质, 又称为室温离子液体、室温熔融盐等. 近年来, 离子液体在有机合成中的应用越来越受到化学家的重视. 离子液体主要有取代咪唑类离子液体、取代吡啶类离子液体、季铵类离子液体等. 取代咪唑类离子液体是研究得最多的离子液体, 尤其是N-甲基咪唑类离子液体受到了很多的研究, 而其它N-烷基咪唑类离子液体的研究还很少. 为此, 本论文从国产的N-烷基咪唑出发, 研究了一般的合成方法和微波促进的合成方法, 测定了制备的离子液体的电导和粘度特性, 利用合成的离子液体研究了应用于微波促进下的Knoevnagel 反应. 论文分综述和实验两个部分. 综述部分系统地概述了离子液体的分类; 离子液体的合成方法和性质; 离子液体在有机合成、电化学、化学分离等方面的应用; 以及手性离子液体的合成与应用等四个方面, 归纳了离子液体的特点和应用. 实验部分的内容包括四个方面: (一) 咪唑类离子液体合成方法研究 利用不同的N-烷基咪唑和卤代烷烃之间季铵化反应合成含有卤离子咪唑类离子液体; 利用NaBF4和NaX 在同一溶剂中溶解度的差异, 制备得到含有BF4ˉ的离子液体. 共合成了35种不同(阴、阳离子)的咪唑类离子液体, 其结构用IR, 1H NMR, (13)~C NMR 等检测手段对所得的离子液体进行分析和确认. 实验结果表明: 这种合成方法比较简单, 产品易提纯, 基本上没有副产物而且可以得到较高的产率, 是一种简单易行的制备咪唑类离子液体的方法. (二) 利用微波辐射技术制备咪唑类离子液体 利用微波辐射的特殊性, 以及离子液体本身对微波的良好吸收, 制备得到了一系列的离子液体. 该合成方法具有: 反应时间短, 实验产率高, 不需使用有机溶剂等很多的优点.
【关键词】:咪唑类离子液体 合成 微波辐射 Knoevnagel 反应
【学位授予单位】:广西师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:O621.3
【目录】:
- 中文摘要4-6
- 英文摘要6-8
- Part Ⅰ 综述部分8-34
- 1 离子液体简述8-10
- 1.1 定义和特点8-9
- 1.2 发展历史9
- 1.3 分类和命名9-10
- 2 离子液体的合成、表征和性质10-17
- 2.1 离子液体的合成10-12
- 2.2 离子液体的表征12
- 2.3 离子液体的结构和性能12-17
- 3 离子液体的应用17-31
- 3.1 离子液体在有机合成中的应用17-23
- 3.2 离子液体在化学分离中的应用23-25
- 3.3 离子液体在电化学中的应用25-26
- 3.4 手性离子液体的合成及其在化学合成中的应用26-31
- 参考文献31-34
- Part Ⅱ 实验部分34-54
- 1 实验试剂与仪器34
- 1.1 实验试剂34
- 1.2 实验仪器34
- 2 咪唑类离子液体合成方法研究34-42
- 2.1 含有一个咪唑环的离子液体的合成34-37
- 2.2 含有BF_4~ˉ离子液体的合成37-39
- 2.3 含有两个咪唑环的离子液体的合成39-41
- 2.4 结果与讨论41-42
- 3 用微波制备咪唑类离子液体合成方法研究42-46
- 3.1 微波合成含有一个咪唑环的离子液体42-44
- 3.2 微波合成含有两个咪唑环的离子液体44-45
- 3.3 结果与讨论45-46
- 4 咪唑类离子液体的特性研究与分析46-49
- 4.1 咪唑类离子液体电导率的测定46-47
- 4.2 咪唑类离子液体粘度的测定47-49
- 5 离子液体在微波合成中的应用研究49-52
- 5.1 微波辐射下离子液体促进的不同Knoevnagel 反应49-50
- 5.2 微波辐射下不同离子液体促进的Knoevnagel 反应50-51
- 5.3 问题与讨论51-52
- 6 小结52-53
- 参考文献53-54
- 致谢54-55
- 部分产品谱图55-66
【引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 肖本友;侯举;梅建文;蔡胜彬;谭桢;郭保收;;离子液体催化合成乙酸乙酯的研究进展[J];化学工程与装备;2012年08期
2 侯举;梅建文;谭桢;肖本友;蔡胜彬;郭保收;;离子液体催化溴乙烷和乙酸钠合成乙酸乙酯的研究[J];轻工科技;2013年05期
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 张海燕;过渡金属—唑类配合物的合成与晶体结构[D];新疆大学;2011年
2 王玲;离子液体的合成与应用[D];浙江师范大学;2008年
3 曹婧;离子液体/盐双水相体系萃取分离葛根素研究[D];南昌大学;2010年
4 李婧;烟气脱硫功能化离子液体的制备及其量子化学研究[D];青岛科技大学;2012年
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本文编号:298395
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