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    摘要有机材料中,二苯乙烯类化合物因其独特的π共轭结构在医药,食品,化妆品,电子领域有着广泛的应用。其中,硝基取代的二苯乙烯类化合物不仅是一种耐热含能材料,也是一种用来制造高性能光学器件的非线性光学材料。多数合成硝基二苯乙烯类化合物的反应具有时间长,温度高的缺点,本文通过Knoevenagel反应合成结构各异的硝基二苯乙烯类化合物,该反应具有操作简单,反应方便的优点,而且在较高温度下得到的反应产物多为反式构型,通过微波辅助大大减少反应的时间。实验探究了微波功率,催化剂及反应温度的最佳反应条件,并测定了产物的紫外吸收曲线,为硝基二苯乙烯类化合物在光学领域的应用提供依据。27060
    关键词  硝基二苯乙烯类化合物  微波辅助  紫外光谱  Knoevenagel反应  非线性光学
    毕业论文设计说明书外文摘要
    Title   Studies on the synthesis and optical properties of polynitrostilbenes                         
    Abstract
    In organic material, stilbenes were widely used in the field of pharmaceutical, food, cosmetics and electronics because of their special π conjugated structures and electron transfer property. Polynitrostilbenes, known as a kind of heat-resistant explosives, were also widely used as organic nonlinear optical materials and high-performance electro-optic devices. Unlike other organic reactions with long time and high temperature, the Knoevenagel condensation in this paper had the advantage of being simple and easy to perform. Furthermore, the products of this reaction are usually trans-alkenes, since it is a thermal condensation reaction and occurs at relatively high temperature. Also, the microwave assisted greatly reduces the reaction time. This experiment explores the optimal condition of microwave power, catalyst amount and reaction temperature, and determines ultraviolet absorption curve, to provide the basis for the application of polynitrostilbenes in the optical field.
    Keywords  Polynitrostilbenes  Knoevenagel reaction  Microwave acceleration Nonlinear optics  UV spectrum
    目   次 
    1  绪论    1
    1.1  硝基二苯乙烯类化合物的结构特点    1
    1.2  硝基二苯乙烯类化合物的合成方法    2
    1.3  硝基二苯乙烯类化合物光学材料领域的应用    7
    1.4  研究目的和主要研究内容    9
    2  实验部分    10
    2.1  实验背景    10
    2.2  实验原理    12
    2.3  实验试剂和仪器    12
    2.4  合成方法    13
    2.5  反应装置图    14
    2.6  实验结果    15
    2.7  结果分析与讨论    18
    结论    20
    致谢    21
    参考文献    22
    1  绪论
    1.1  硝基二苯乙烯类化合物的结构特点
    1,2-二苯乙烯类化合物(Stilbenes)指的是由一个双键连接两个苯基为基础结构的一类化合物,这类化合物具有典型的连续共轭结构。1,2-二苯乙烯有两种同分异构体:反式-二苯乙烯和顺式-二苯乙烯,因为反式构型中两个苯基处于双键的不同侧,苯基之间的距离较大,空间位阻较小,结构比顺式构型(苯基处于双键同侧)稳定。如果给予光照或加热,顺式和反式构型之间会发生转化[1]。
     1,2-二苯乙烯结构式
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