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醇、酚、醚类化合物

甾醇类化合物的研究进展甾醇类化合物的来源分布甾醇类化合物的结构特征及其性质甾醇类化合物的提取甾醇类化合物的的应用及研究前景甾醇sterol因其呈固态又称为固醇以环戊烷全氢菲为骨架的一种醇类化合物与胆固醇结构类似仅侧链不同多数甾醇C5位为双键C3位羟基是重要的活性基团甾醇通过它形成各种衍生物甾醇的双键

醇、酚、醚类化合物Tag内容描述:

1、甾醇类化合物的研究进展 甾醇类化合物的来源 分布甾醇类化合物的结构特征及其性质甾醇类化合物的提取甾醇类化合物的的应用及研究前景 甾醇 sterol 因其呈固态又称为固醇 以环戊烷全氢菲为骨架的一种醇类化合物 与胆固醇结构类似 仅侧链不同 多数甾醇C 5位为双键 C 3位羟基是重要的活性基团 甾醇通过它形成各种衍生物 甾醇的双键被饱和后称为甾烷醇 酯化后称为甾醇酯 C 4位所连的甲基数目不同及C 1。

2、丙二酸二乙酯 丙二酸二乙酯在合成上的应用制备 性质 丙二酸二乙酯在合成上的应用丙二酸二乙酯与乙酰乙酸乙酯相似,含有活泼亚甲基,能与活泼卤化物作用,活泼亚甲基上的氢被烃基或其他基团取代,在有机合成上具有重有意义。(1)丙二酸酯的反应类型。与乙酰乙酸乙酯相似,丙二酸酯的 -氢很易被烷基取代,产物经水解酸化便得到羧酸。此反应常用于合成羧酸。与二卤代烷的反应。a.一分子丙二酸酯与二卤代烷的反应。一分子丙二酸酯与二卤代烷的反应生成环烷烃的衍生物。可用于合成环烷基甲酸、-卤代环烷基甲酸等化合物。b.二分子丙二酸酯与二。

3、S y n t h e s i so f B i s p h e n o lc y c l i z a t i o nc o mp o u n d s D i s s e r t a t i o nS u b m i t t e dt o N a n ji n gU n i v e r s i t yo fT e c h n o l o g y i np a r t i a lf u l f i l l m e n to f r e q u i r e m e n t f o r t h ed e g r e eo f M a s t e ro fS c i e n c e B y S u l a nD O N G S u p e r v i s o r s :P r o f J i n t a n gW A N G M a y , 2 0 0 8 摘要 芳香杂环化合物有着广泛的应用,尤其在分子识别与配位、药物合成以及超 分子化学领域中体现出愈来愈明显的价值,因而研究。

4、醇胺类化合物Table1 分子量:Table1 CAS: Table1 RTECS: Table1Issue 1: 15 May 1985方法:2007,Issue2 鉴定:部分 Issue 2: 15 August 1994OSHA : NIOSH: ACGIH: 性质化合物及其他名称2-氨基乙醇:乙醇胺,2-羟基乙胺2-二丁氨基乙醇:2-N-二丁氨基乙醇,DBAE2-二乙胺基乙醇: N,N-二乙基乙醇胺采样 检测采样介质 固体吸附管(硅胶,300mg/150mg) 方法: 气相色谱仪,FID流量范围 0.01-0.2L/min 分析物 上述化合物最小采样体积4L 解析 2ml 的 4:1(V/V)甲醇:水;间或振摇放置 2h最大采样体积24L 进样体积3ul现场处理 采样后立即加入 2。

5、湖南大学 硕士学位论文 杯芳烃硫醚类化合物的合成研究 姓名章维红 申请学位级别硕士 专业有机化学 指导教师彭志鸿;安德烈 20090505 硕十学位论文 摘要 杯芳烃能引起人们的兴趣很大程度上归因于其潜在的超分子催化。

6、浙江工业大学 硕士学位论文 唑醇类化合物的合成研究 姓名:杨振平 申请学位级别:硕士 专业:工业催化 指导教师:李小年 20091201 浙江工业大学高校教师在职攻读硕士学位论文 唑醇类化合物的合成研究 摘要 唑醇类化合物因其具有广泛的生物活性而备受重视。已有许多品 种作为杀菌剂、抑菌剂、植物生长调节剂等得到开发应用。 论文在文献检索的基础上,综合评述了三氮唑类化合物特别是三 氮唑醇类化合物的研究进展、杀菌作用机理、三唑类化合物的合成方 法及应用等。分析了环唑醇类化合物的合成方法,设计了一条合成唑 醇类化合物路线。以对。

7、四川大学 硕士学位论文 苯醚类及苯丙酸类化合物的合成研究 姓名:杨莉 申请学位级别:硕士 专业:有机化学 指导教师:王玉良 20030501 苯醚类及苯丙酸类化合物的合成研究 有机化学专业 研究生杨莉指导教师 王玉良 溴代硝基三苯醚类化合物、溴代氮基二苯醚类化合物以及取代苯丙酸类化合物 被广泛的应用于石油化工、医药、农药、曰化、染料及其它工农业生产领域,研究 它们的合成具有重要的价值。本文致力于溴代硝基三苯醚类新结构化合物及溴代氨 基二苯醚类新结构化合物的合成研究,并对取代苯丙酸类化合物的新合成方法进行 了研究,获得了。

8、C 52GBZ中华人民共和国国家职业卫生标准GBZ/T 160.702004 工作场所空气有毒物质测定醇胺类化合物Methods for determination of alkylolaminesin the air of workplace2004年5月21日发布 2004年12月1日实施中华人民共和国卫生部 发布GBZ/T 160.702004前 言为贯彻执行工业企业设计卫生标准 (GBZ 1)和工作场所有害因素职业接触限值 (GBZ 2) ,特制定本标准。本标准是为工作场所有害因素职业接触限值配套的监测方法,用于监测工作场所空气中醇胺类化合物 包括乙醇胺( Alkylolamine)等 的浓度。本标准从2004年12月1日起实施。 本标准由全。

9、All rights reserved. http:/www.ykcs.ac.cn All rights reserved. http:/www.ykcs.ac.cn All rights reserved. http:/www.ykcs.ac.cn All rights reserved. http:/www.ykcs.ac.cn All rights reserved. http:/www.ykcs.ac.cn。

10、有機化合物-醇類,第一組組員:黃愈婷 湯凱婷 賴香吟 陳曉琳,目錄,一. 研究動機二. 研究目的三. 文獻探討(一)醇類的介紹(二)醇類的沸點(三)甲醇(四)乙醇,一. 研究動機,生活中有很多的物質都是屬於有機化合物中的醇類,實驗室用的酒精、大人愛喝的酒等都是屬於醇類的範疇,然而究竟為何酒精能燃燒?為何酒能使人醉呢?這其中的原理到底是什麼?令我們十分好奇,於是決定要一窺有機醇類的神奇世界!,二. 研究目的,(一)探討有機化合物中的醇類。(二)探討甲醇。(三)探討乙醇的種類。(四)探討乙醇的化學作用。(五)探討乙醇的用途。,三. 正文,(一)。

11、环烯醚萜,概述,它是一类特殊的单萜,多与糖结合形成苷。环烯醚萜类化合物在中药中分布较广,在玄参科、茜草科、唇形科及龙胆科中较为常见,有多种生理活性(利胆、健胃、降糖、抗菌消炎等),目前发现的已达900余种。,结构分类,环烯醚萜苷类其苷元结构特点为C1多连羟基,并多成苷,且多为-D-葡萄糖苷,常有双键存在,一般为3(4),C5、C6、C7有时连羟基,C8多连甲基或羟甲基或羟基,C7-8有时具环氧醚结构。 栀子苷 梓醇,栀子苷存在于栀子(Gardenia jasminoides)中,栀子苷为主要成分 。,梓醇是地黄(Rehmannia glutinosa)降血糖的有效。

12、第 15 卷 第 1 期 吉 林 化 工 学 院 学 报 V o l. 15 N o. 11998 年 3 月 出 版 JOU RNAL O F J IL IN IN ST ITU T E O F CH EM ICAL T ECHNOLO GY M ar. 1998收 稿 日 期 : 1995- 06- 13 3 学 院 科 研 经 费 资 助 项 目第 一 作 者 : 男 , 1955 年 生 , 本 科 , 副 教 授 , 精 细 化 工 系 教 师丙 二 醇 甲 醚 类 化 合 物 合 成 工 艺 的 研 究 3杨 英 杰 罗 志 臣 于 丽 颖 梁 凯 丰(精 细 化 工 系 )摘 要 研 究 不 同 碱 催 化 剂 上 合 成 丙 二 醇 甲 醚 的 反 应 及 对 分 子 量 分 布 的 影 响 . 在 筛 选 碱 性 催化 剂 的 。

13、第八讲 醇、酚、醚和羰基化合物 一、醇 氢键-醇与醚对比水 醇 醚硫化氢 硫醇 硫醚,醇分子间能形成氢键,醚分子中不含羟基分子间不能形成氢键,硫醇不能形成氢键,如:,CH3SH(M=48,bp=6)、 CH3OH(M=32,bp=64.7); CH3CH2SH(M=62,bp=37)、 CH3CH2OH(M=46,bp=78.3),维生素C分子结构中的烯二醇基C3位OH由于受共轭效应的影响,酸性较强(pKa=4.17); C2位OH由于形成分子内氢键,酸性极弱 (pKa=11.75)。故维生素C一般表现为一元酸,可与碳酸氢钠作用生成钠盐。,对羟基苯甲醛的分子间氢键,邻羟基苯甲醛的分子内氢键,BP: 196.5,BP: 246.6 ,对羟基。

14、精品课程 Organic Chemistry,第六章 醇、酚、醚,一、醇,一、结构与命名,IUPAC命名法: 选择含OH的最长碳链为主链,从靠近OH的一端 给碳原子编号(链上含不饱和键也一样),5-甲基-3-己醇 4-甲基-3-戊烯-2-醇,2, 4, 5-三甲基-3-氯-1-庚醇,二、物理性质,b.p.比分子量相近的烷烃高得多,易溶于水:C3以下 的醇与水混溶,波普性质:,IR:O-H 35003650(游离);32003400(缔合),C-O 10501200cm-1,H1NMR:, 3.43.85 15.5(与缔合度有关) 比相应的烷烃低2.32.5,C13NMR: 5080,三、醇的化学性质,结构与反应性: a. C-O键极性亲核取代 b. O-H键极性酸。

15、第5章 醇、酚和醚学习目标学习目标 掌握醇、酚、醚的分类、结构和命名掌握醇、酚、醚的分类、结构和命名 知道醇的物理性质知道醇的物理性质 认识醇、酚的重要化学性质及醚的稳定性认识醇、酚的重要化学性质及醚的稳定性 能够说出醇、酚、醚的重要代表物的性质能够说出醇、酚、醚的重要代表物的性质 及在医学上的意义及在医学上的意义第一节 醇一、醇的结构、分类和命名一、醇的结构、分类和命名(一)(一) 醇的结构醇的结构1. 1.概念:从结构上醇可看作是脂肪烃、脂环烃分子中的氢原概念:从结构上醇可看作是脂肪烃、脂环烃分子中的氢原。

16、第三讲 醇酚醚和羰基化合物 一、醇 1、醇的反应 a、醇和活泼金属的反应 醇的活性顺序: CH3OH1ROH2ROH3ROH b、醇和氢卤酸的反应 醇的活性顺序:烯醇式3ROH2ROH1ROH 氢卤酸的活性: HIHBrHClHF 3ROH: 立。

17、第十章 醇、酚、醚,Alcohol, Phenol and Ether,掌握:醇的化学性质,酚的化学性质,醚的化学性质,醇的物理性质。熟悉:醇的分类,构造异构和命名,制法,氢键;酚的命名,制法;醚的命名,制法。了解:Pinacol重排,Claisen重排,乙二醇,丙三醇,硫醇,酚的物理性质,醚的物理性质,环醚,冠醚的结构特征、命名方法。,10.1 醇的结构分类和命名,10.1.1 醇的结构,OH连接到脂肪烃上,(以甲醇为例),10.1.2 醇的分类,羟基的数目,烃基的类型:,烃基的结构:,饱和醇: 不饱和醇: 芳醇:,CH2=CHCH2OH,HCCCH2OH,PhCH2OH,伯醇: 仲醇: 叔醇:,C。

18、醇分子间能形成氢键,醚分子中不含羟基分子间不能形成氢键,硫醇不能形成氢键,如:,CH3SH(M=48,bp=6)、 CH3OH(M=32,bp=64.7); CH3CH2SH(M=62,bp=37)、 CH3CH2OH(M=46,bp=78.3),维生素C分子结构中的烯二醇基C3位OH由于受共轭效应的影响,酸性较强(pKa=4.17); C2位OH由于形成分子内氢键,酸性极弱 (pKa=11.75)。故维生素C一般表现为一元酸,可与碳酸氢钠作用生成钠盐。,对羟基苯甲醛的分子间氢键,邻羟基苯甲醛的分子内氢键,MP: -7 BP: 196.5 溶解度: 微溶于水(0.01g-1g/100g),MP: 112-116(lit.) BP: 246.6 溶解度:1.388g/100ml(30.5),。

19、l第八讲 醇、酚、醚和羰基化合物l一、醇l氢键-醇与醚对比l 水 醇 醚l硫化氢 硫醇 硫醚l 醇分子间能形成氢键,醚分子中不含 羟基分子间不能形成氢键,硫醇不能形 成氢键,l如:CH3SH(M=48,bp=6)、l CH3OH(M=32,bp=64.7);l CH3CH2SH(M=62,bp=37)、l CH3CH2OH(M=46,bp=78.3) l 分子中羟基越多形成的氢键越多,如:l bp 197 125 84l CH3CH2SH的Pka=10.5,而CH3CH2OH lPka=17 硫醇的酸性比醇强l l l1.制备:l(1) 烯烃的水合l (A)直接水合(遵循马氏) l (B) 间接水合l (a)加硫酸(遵循马氏) l l (b)硼氢化-氧化(反马氏) l l(2)卤代烃。

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