三氯化钛还原断裂肼类化合物N-N键合成伯胺和仲胺.
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n,n′,n″—三(对—甲苯磺酰基)二亚乙基三胺的合成
三(对甲苯磺酰基)二亚乙基三胺(Target,TTBA)是一类重要的有机化合物,它在许多新兴工业应用中发挥着重要作用。
由于它有着优异的助剂和抗氧化活性,它们广泛应用于润滑油、柴油和航空燃料领域,以及涂料、橡胶、抗氧剂性流体、抗烟剂、橡胶杂质的分离以及润滑剂的脱水等多种领域。
三(对甲苯磺酰基)二亚乙基三胺的合成具有重要的理论和应用价值。
本文介绍了三(对甲苯磺酰基)二亚乙基三胺的合成方法,包括经典反应、钯催化反应、催化剂辅助降解还原反应以及有机电解反应。
经典反应是三(对甲苯磺酰基)二亚乙基三胺合成的基础反应,它将亚硝胺和过硫酸反应,生成亚硝亚乙基三胺,通过水解形成目标物质,即三(对甲苯磺酰基)二亚乙基三胺。
其反应式如下:
反应方程式:
C6H5SO2NH2 + C2H5ONO → C6H5SO2N(CH2CH2ONO)2C2H5
通过以上介绍,可以看出,三(对甲苯磺酰基)二亚乙基三胺合成多种反应,不同的反应具有不同的优点,能够满足不同的应用要求。
在实际环境中,应根据不同的产品组成和生产过程的特点,选择合适的反应进行合成,以达到最理想的生产效果。
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三氯化钛还原断裂肼类化合物N-N 键合成伯胺和仲胺唐强,张衍,张维熙,罗美明*四川大学化学学院,教育部绿色化学与技术重点实验室成都市一环路南一段24号,610064胺是一类重要有机化合物。
许多胺类物质是有机合成的重要中间体和配体,同时,也有许多胺类物质有很好的生理活性,是重要的药物。
合成胺的方法较多,各有优缺点。
由肼的还原裂解制备胺是合成胺类化合物的有效方法之一。
最常见的还原裂解肼的方法是催化氢解,例如H 2/Pd-C, H 2/Pd(OH)2, H 2/PtO 2, H 2/Pt, 或 H 2/Raney Ni等,1 但是当分子中有易被催化氢化还原和氢解的官能团存在时该方法就不能使用。
作为补充的化学还原方法主要有硼氢化还原、溶解金属还原、电化学还原、以phosphoryl isothiocyanate 、Mo(III)和SmI 2作为还原剂的方法等。
2 另外还有以单过氧邻苯二甲酸镁为氧化剂的N-N 键氧化断裂方法。
3每一种方法都有一定的适用范围和局限性。
本文报道一种新的肼类化合物中N-N 键还原断裂方法,即以价格便宜的三氯化钛水溶液还原肼类化合物合成伯胺和仲胺。
该反应迅速、试剂价廉易得、条件温和、操作简单。
NNR 2R 13NH R 2R1EtOH-H 2O refluxhydrazineamine 1R 3R4+NHR 3R 4amine 2参考文献:1. (a) Evans, D. A.; Britton, T. C.; Dorow, R. L.; Dellaria, J. F. J. Am. Chem. Soc. 1986, 108, 6397. (b) Ghelfi, F.; Parsons,A. F. J. Org. Chem. 2000, 65, 6249. (c) Clive, D. L. J.; Zhang, J.; Subedi, R.; Bouetard, V.; Hiebert, S.; Ewanuk, R. J. Org. Chem. 2001, 66, 1233.2. Overman, L. E.; Rogers, B. N.; Tellew, J. E.; Trenkle, W. C. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 7159.3.Ferna´ndez, R.; Ferrete, A.; Lassaletta, J. M.; Llera, J. M.; Monge, A. Angew. Chem., Int. Ed. 2000, 39, 2893. __________________________联系人: 罗美明, Email: luomm@。
具有锐钛矿晶体结构的Ce-MTiO2光催化降解几种氨基甲酸酯农药的研究发布时间:2021-08-11T16:49:29.313Z 来源:《科学与技术》2021年第29卷3月第9期作者:姚文华[导读] 氨基甲酸酯类农药是一类从氨基甲酸衍生出来的商业化农药,由于使姚文华保山学院资源环境学院云南保山 678000)摘要:氨基甲酸酯类农药是一类从氨基甲酸衍生出来的商业化农药,由于使用范围广,使用量巨大,在水中溶解性较强,毒性大,不容易降解,对水生生态系统和人类的健康造成了很大的危害。
本文通过合成一种具有锐钛矿晶体结构的介孔材料Ce-MTiO2光催化降解几种商业化的氨基甲酸酯类农药来研究该催化剂在这类农药污染废水治理方面的作用并讨论了光照时间、农药浓度、催化剂用量和溶液体系pH值对光催化降解效率的影响。
研究结果表明,该催化剂在紫外光照射下具有很好的催化活性,能将西维因、残杀威、灭多威和克百威这四种氨基甲酸酯农药快速降解,且在碱性条件下,这几种农药的降解率都是最高的,当溶液体系pH值为9,催化剂用量为0.2g/L,农药浓度为20mg/L,光照时间为100min,在500W高压汞灯照射下,这几种农药的光催化降解效率分别达到了94.5%,93.1%,91.6%,96.5%。
关键词:Ce- TiO2; 光催化降解;氨基甲酸酯类农药氨基甲酸酯类农药含有R-OCONH-R基团,主要通过碳酰氯、醇以及胺类化合物来合成。
由于具有很好的杀虫和抗菌活性,被广泛应用于农、林、牧业和渔业中,且用量逐年增加。
但氨基甲酸酯类农药毒性大,不易降解,排放量大,在水中溶解性较强,加上工业和农业生产中的不合理排放,导致大量的氨基甲酸酯类农药污染了环境和给人类的身体健康带来了隐患[1-2]。
灭多威对高等动物经口急性毒性高,具有内吸、触杀和胃毒作用,主要通过抑制胆碱酯酶的活性达到杀虫的作用。
克百威属于高毒农药,对鸟类的危害性最大,在土壤中的残留时间较长,降解半衰期为1-2个月,极易引起地下水的污染。
三氯化钛还原断裂肼类化合物N-N 键合成伯胺和仲胺
唐强,张衍,张维熙,罗美明*
四川大学化学学院,教育部绿色化学与技术重点实验室
成都市一环路南一段24号,610064
胺是一类重要有机化合物。
许多胺类物质是有机合成的重要中间体和配体,同时,也有许多胺类物质有很好的生理活性,是重要的药物。
合成胺的方法较多,各有优缺点。
由肼的还原裂解制备胺是合成胺类化合物的有效方法之一。
最常见的还原裂解肼的方法是催化氢解,例如H 2/Pd-C, H 2/Pd(OH)2, H 2/PtO 2, H 2/Pt, 或 H 2/Raney Ni
等,1 但是当分子中有易被催化氢化还原和氢解的官能团存在时该方法就不能使用。
作为补充的化学还原方法主要有硼氢化还原、溶解金属还原、电化学还原、以phosphoryl isothiocyanate 、Mo(III)和
SmI 2作为还原剂的方法等。
2 另外还有以单过氧邻苯二甲酸镁为氧化剂的N-N 键氧化断裂方法。
3
每一种方法都有一定的适用范围和局限性。
本文报道一种新的肼类化合物中N-N 键还原断裂方法,即以价格便宜的三氯化钛水溶液还原肼类化合物合成伯胺和仲胺。
该反应迅速、试剂价廉易得、条件温和、操作简单。
N
N
R 2R 1
3NH R 2R
1
EtOH-H 2O reflux
hydrazine
amine 1R 3R
4
+
NH
R 3R 4
amine 2
参考文献:
1. (a) Evans, D. A.; Britton, T. C.; Dorow, R. L.; Dellaria, J. F. J. Am. Chem. Soc. 1986, 108, 6397. (b) Ghelfi, F.; Parsons,
A. F. J. Org. Chem. 2000, 65, 6249. (c) Clive, D. L. J.; Zhang, J.; Subedi, R.; Bouetard, V.; Hiebert, S.; Ewanuk, R. J. Org. Chem. 2001, 66, 1233.
2. Overman, L. E.; Rogers, B. N.; Tellew, J. E.; Trenkle, W. C. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 7159.
3.Ferna´ndez, R.; Ferrete, A.; Lassaletta, J. M.; Llera, J. M.; Monge, A. Angew. Chem., Int. Ed. 2000, 39, 2893. __________________________
联系人: 罗美明, Email: luomm@。