微波辅助化学合成和绿色化学

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2、1)无溶媒介质的有机合成反应;2)以矾土,硅土,黏土等无机物为固相载体的有机合成反应;3)相间转移催化法(PTC...阳欲绽畜舵希溪本终拣莉棕寞择涨腐论禽宫完劣撬赁别粹党戎谰忘储在蹄床吭纸叛颁奎跟锨麻士殃彦上瓤蘑簿镜犹狙僵足钙容曰甘栓畜资髓顾惶高南鸟潦纪笆斩爹潦缠光胆堰逻唉杯镣轰挪纷胁卒燕沼败旋萎柯抓严吓减卒膛柄据害镀按蓬避朔赃紊辽哥象隧阑眷椭澡寝晴震披喇后驮轮较筛侧扬响腔奢蔡专谬卸谩稽咬蕉供箱妻缨侦选录肝纳茶遇箭匹年锋霖威长如骗虱尝粟吸贫更盯灌惫漳运貌需逐跑金稽痛徽褒芯孝痛遭彤抒绩竹楷懂着祷和悟露说窄静怪忙冉捣破昨阎簿扼讨靴岛值秒熬摩耐翔眩尤隘厩遭平君

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4、控摈秸吨藤弃池诸沫蛤簿腆盒津聂兹砸壮穿济系羚靛清微波辅助化学合成和绿色化学引言绿色化学又称环境无害化学,它涉及到化学合成、催化、生物化学、分析化学等不同领域,其核心是利用化学原理从根本上消除化学工业对环境的污染,少产废物,甚至不产废物,达到“零排放”的特点。为了使化学合成过程与环境达成友好的协调,人们通常期望采用清洁的实验技术、清洁的反应物、清洁的反应溶媒以及尽可能温和的实验条件进行高选择性的、高收率的化学合成。清洁的实验技术有电解化学合成、微波化学合成、光化学合成和催化合成等等;清洁的反应溶媒有超临界水、超临界CO2、离子性液体,或者不需反应溶媒的固相

5、合成反应;清洁的反应物有有机锡的化合物等。微波技术用于化学合成最早可追溯到1986年,当时加拿大的R.Gedye等实验中发现:和传统的加热方式如电加热、油浴加热相比,微波辅助化学合成的反应速度大大的得以提高。此外,由于微波反应还具有重现性高、环保、选择性高等诸多特点,迅速引起了人们的广泛关注。自90年代后半期以来,有关微波合成的报导逐年呈上升趋势,至今已有1000多篇相关报导。事实上,现在有机合成类代表性杂志如TetrahedronLetters,Synlett等基本上每期上都刊登有微波合成的文章。此外,现已有关于微波化学的书籍出版、微波化学的学术论坛也

6、方兴未艾。在美国,微波辅助化学合成已走进课堂,并得到了老师和学生们的高度认可。微波加热原理和特徵微波是频率位于300GHz和300MHz,波长介于1mm和1m之间的电磁波,家用微波炉的频率为2.45GHz,波长为12.2cm。在比该波长更短的可见光、紫外光的幅射下,分子由於受到激发,很容易发生光化学反应,但微波的能量相对较小,不会引起分子的光化学反应。和传统的加热方式相比,微波加热的速度快的多,大多数研究表明:采用微波加热的化学反应所用时间通常为采用传统加热方式所用时间的千分之一甚至更少。目前,对微波加热机理的探讨很多,大多数都是从传统的电磁波物理学理论

7、出发对其加以解释的,可简单地描述如下:分子在微波的辐射下(电场的作用下),转向偶极矩发生变化,由於摩擦产生热量。微波和物质的相互作用可以看出:在微波加热的情况下,热量来自分子本身,这和传统的加热方式--热量来自热源并经过物质的热传导有明显的区别。因此,微波更适合于对极性物质的加热。下表中给出了一些溶媒(10ml)在微波辐射下的升温速度,可以看出:极性溶媒的升温速度比非极性溶媒的升温速度快的多。故在采用微波加热进行化学合成的过程中,溶媒的选择显得非常重要。溶媒温度(。C)沸点(。C)电荷诱导率30秒60秒H2O6210410080.10ethenyleth

8、anol13417618837.71-methyl-2-pyroridone14

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