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    摘要:本文对1,3-二叠氮基乙基取代对叔丁基杯[4]芳烃衍生物的合成进行了探索。以对叔丁基苯酚为原料,在二苯醚为溶剂的条件下,和甲醛缩合,得到对叔丁基杯[4]芳烃,接着与1,2-二溴乙烷反应,得到1,3-二溴代乙基杯[4]芳烃衍生物;将得到所获得产物继续与叠氮化钠反应,从而得到最终产物1,3-二叠氮基乙基取代杯[4]芳烃衍生物,并对所获的产物进行红外与核磁表征;并讨论其反应时间、反应温度等对反应产率的影响,优化其反应过程。23241
    毕业论文关键词: 杯[4]芳烃;叠氮化;衍生物
    Synthesis and Characterization of 1,3 – azidoethyl substituted p-tert-butyl-Calix [4] arene derivatives
    Abstract:This paper studied the synthesis of 1,3 – azidoethyl substituted p-tert-butyl-Calix [4] arene derivatives. The tert-butylphenol was prepared as starting material, condensation with formaldehyde and get p-tert-butyl-Calix [4] arene. The product is reacted with sodium azide to get the synthesis of 1,3 – azidoethyl substituted p-tert-butyl-Calix [4] arene derivatives. And the final product is characterized by NMR spectroscopy and infrared spectroscopy. The reaction temperature, reaction time and ratio of raw materials was discussed.
    Key words: calix [4] arene ; azide ; derivatives 
    目录
    1 绪论    1
    1.1 本课题研究的目的和意义    1
    1.2 超分子化合物概述    1
    1.3 杯芳烃概述    2
    1.3.1 杯芳烃的类型    4
    1.3.2 杯芳烃的性质与特点    4
    1.3.2.1 杯芳烃的性质    4
    1.3.2.2 杯芳烃的特点    4
    1.3.3 杯芳烃的合成方法    5
    1.4 杯[n]芳烃衍生物的研究    6
    1.5 杯芳烃的应用探究    8
    1.5.1 杯芳烃在分子识别领域的应用    8
    1.5.2 杯芳烃在分子催化领域的应用    8
    1.5.3 杯芳烃在模拟酶方面的应用    8
    1.5.4 杯芳烃在化学传感器方面的应用    9
    1.5.5 杯芳烃在色谱分析领域的应用    9
    2 实验部分    11
    2.1 试剂与仪器    11
    2.1.1 试剂列表    11
    2.1.2 仪器列表    11
    2.1.3 试剂物理常数    12
    2.2 实验合成步骤    13
    2.2.1 对叔丁基杯[4]芳烃的合成    13
    2.2.2  1,3-二溴代乙基杯[4]芳烃衍生物的合成    13
    2.2.3  1,3-二叠氮基乙基取代对叔丁基杯[4]芳烃的合成    14
    3 结果分析及讨论    16
    3.1 反应条件对实验结果的影响    16
    3.2 反应产物的结构表征    18
    3.2.1 对叔丁基杯[4]芳烃的谱图分析    18
    3.2.2  1,3-二溴代乙基杯[4]芳烃的谱图分析    18
    3.2.3  1,3-二叠氮基乙基取代对叔丁基杯[4]芳烃的谱图分析    19
    3.3 实验中的问题讨论    21
    3.3.2 在实验过程中所遇到的问题如下    21
    4 结论    22
    致谢    23
    参考文献    24
     1 绪论
    1.1 本课题研究的目的和意义
    杯芳烃作为第三代超分子主体化合物,相对于冠醚或者环糊精来说,杯芳烃更加容易进行化学修饰,它能够进而衍生出众多种类功能各不相同的杯芳烃衍生物来,所以,杯芳烃的衍生物合成近年来引起了国内外学者的很大研究兴趣。
    因为杯芳烃其独特的锥形结构以及容易衍生化的特质,所以其对金属离子有独特的选择性识别能力。铜系、镧系主族元素以及过度金属元素等都可以通过在杯芳烃上引入酰基、羧基、酰胺基等结构的人工受体来进行识别,并且杯芳烃能够与这些元素结合形成稳定的配合物,进而显示其独特的性能。其在环境科学、生物科学、材料科学、有机化学、无机化学等领域都有很广泛的应用[1]。
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