叔丁基过氧异丙基

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  • 上海有机所金属铱催化的烯丙基取代反应研究取得新进展
    过渡金属催化惰性碳氢键的直接官能团化反应在近年来受到化学研究工作者的极大关注,并取得了重要进展,但在这类反应中,剧烈的反应条件,当量氧化剂的使用,以及选择性难以控制等依旧是其应用中的主要制约因素。此外,从烯烃出发实现烯烃碳氢键活化的工作也非常少见。 铱催化剂催化烯丙基取代反应 2009年,中国科学院上海有机化学研究所金属有机国家重点实验室的研究人员发现金属铱催化的基于自由胺基协助双键末端碳氢键活化,在[Ir(COD)Cl]2和Feringa配体的催化体系作用下,邻胺基苯乙烯类化合物与烯丙基碳酸酯可以发生直接的烯丙基烯基化反应,立体选择性地得到顺式双键产物(J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8346-8346),反应条件温和,原料简单易得。这一方法为构建顺式双键提供了新的策略和思路。结果发表以后被Synfacts积极评述(Synfacts, 2009, 9, 0987)。这也是金属铱催化直接烯丙基烯基化反应的首例报道。 铱催化剂催化合成苯并氮杂七元环化合物 最近,研究人员在这一研究发现的基础上,通过巧妙的设计,在[Ir(COD)Cl]2和Feringa配体的催化下,邻胺基苯乙烯类化合物和烯丙基双碳酸甲酯反应,可以实现串联的烯丙基烯基化与分子内不对称烯丙基胺化反应,高收率、高对映选择性地合成苯并氮杂七元环类化合物。所得具有光学活性的苯并氮杂七元环类化合物,可以方便地转化为结构复杂多环化合物,为合成苯并氮杂七元环这一在许多天然产物和药物分子中都广泛存在的一类骨架提供了有效的方法。这一部分工作已发表在Angew. Chem. Int. Ed., 2010, 49, 1496-1499上。结果发表以后被Synfacts积极评述(Synfacts, 2010, 4, 0446)。 这些研究工作获得国家自然科学基金委面上项目和科技部973项目的资助。(摘自有机化学网)
  • 上海有机所在PdH催化的不对称迁移烯丙基取代研究中获进展
    中国科学院上海有机化学研究所天然产物有机合成化学重点实验室研究员何智涛课题组在Nature Communications上,在线发表了题为Palladium-Catalyzed Regio- and Enantioselective Migratory Allylic C(sp3)-H Functionalization的研究论文。该工作利用链行走的策略为惰性烯丙位C-H键的不对称官能团化提供了新思路,揭示出亲核试剂的pKa值对迁移和取代历程的影响,并通过机理研究阐释和验证了反应的基本历程。  相较于传统带有离去基的烯丙基取代反应,不对称烯丙基C-H键的直接官能团化更为直接和步骤经济。目前,该领域的研究仍面临诸多问题。大部分相关催化工作要求烯丙位C-H被相邻的杂原子或sp2碳单元进一步活化,对非活化的烯丙位C-H键的不对称官能团化的研究相对局限。过渡金属催化的链行走策略已被证实可以有效活化远程的惰性C-H键。基于此,科研人员设想利用过渡金属参与的链行走策略来定位烯丙位的C-H金属化,由此产生的稳定烯丙基金属中间体再被分子间的亲核试剂捕获,从而实现非活化的烯丙位C-H键的高效不对称官能团化(图1)。  该反应对于不同的链长度和取代基均有较为突出的结果,兼容复杂迁移体系的同时也能实现了手性控制(图2)。此外,亲核试剂的pKa值与反应的活性密切相关。只有当亲核试剂的pKa值处于13-18间时才有相对较高的反应活性。pKa值高的亲核试剂往往无法促进开始的烯烃迁移的发生,而pKa值低的亲核试剂虽能有效实现金属迁移,但却具有相对较弱的亲核取代能力。  进一步探究反应机理(图3)并结合传统的迁移反应和烯丙基取代过程,研究推测,反应可能首先由二价钯在亲核试剂作用下还原形成零价钯启动,随后在碱的作用下被质子氧化形成二价PdH物种,与末端烯烃配位继而发生快速链行走过程得到烯丙基钯中间体,再接受亲核试剂的进攻,从而得到烯丙位C-H官能团化的产物,同时再生零价钯完成催化循环历程。研究发现,反应初期存在诱导期,为初始零价钯形成过程。该串联过程对于催化剂和亲核试剂均呈现出一级反应,而对二烯底物的动力学符合Micheaelis-Menten模型,即饱和动力学关系,由此推断反应决速步为亲核取代过程。   研究工作得到国家自然科学基金委员会、上海市科学技术委员会、中科院等的资助。
  • 博纳艾杰尔推出丙基酰胺键合硅胶色谱柱
    Venusil HILIC亲水作用色谱柱   亲水作用色谱(Hydrophilic Interaction Chromatography,HILIC)是近年来色谱领域研究的热点,博纳艾杰尔科技推出丙基酰胺键合硅胶为基质的HILIC色谱柱, 对极性化合物,如极性代谢物,碳水化合物或肽具有极佳的分离效果。   丙基酰胺键合硅胶克服了传统正相色谱柱在水相条件下不稳定的缺点,其常使用流动相是和反相色谱相同的水相缓冲液( 40%)及有机溶剂,但是其梯度条件通常是初始为高比例有机相,逐步加大水相含量 极性丙基酰胺键合硅胶的HILIC色谱柱在反相条件下,可以有效的保留极性化合物,是一种崭新的极性化合物HPLC分离解决方式.      图1. Venusil HILIC 比传统正相色谱柱更稳定   样 品:VB1, VB6, VC, VB2   老化条件:甲醇:20 mM NaH2PO4 (pH=7.0) = 40 : 60 1.0mL/min 温度:40℃   分析条件:0.1%TFA:ACN = 90:10 流速: 1.0mL/min 温度:30℃ ,UV280nm      色谱柱: Atlantis C18 4.6×250mm,5μm   流动相:98%的0.005M的磷酸 钠 (pH=7):2% 甲醇   流 速: 1ml/min   柱 温: 25℃   检 测: UV 210nm      色谱柱:Venusil HILIC 4.6×250mm,5μm   流动相: A: 0.1%TFA水溶液,   B: 乙腈,   A:B=75:25   流 速: 1 mL/min   温 度: 25℃   检 测: UV 210 nm   图2. Venusil HILIC与C18分离井冈霉素对比色谱图   图2. 结果显示,反相C18在98%的水相条件下,几乎没有保留的强极性化合物井冈霉素,在25%的乙腈条件下,使用丙基酰胺键合硅胶的Venusil HILIC得到了很好的分离。所以,Venusil HILIC色谱柱是强极性化合物分离的有力工具。   丙基酰胺键合硅胶的HILIC色谱柱用于低聚糖的分析,显示出比氨基柱更好的稳定性,更好的分离效果,尤其在使用ELSD检测器的时候,丙基酰胺键合硅胶比氨基键合硅胶具有更低的背景噪音,图3。      图3. 丙基酰胺键合硅胶HILIC色谱柱与氨基键合硅胶柱分离葡萄糖对比   样品:葡萄糖标准品(购至Sigma)   检测:ELSD   色谱柱:4.6×250mm,5μm   色谱条件:乙腈/水(80:20),1mL/min,30℃   图3显示,丙基酰胺键合硅胶填充的HILIC色谱柱可以将葡萄糖在水溶液中存在的两个端基异构体(即α-D-葡萄糖和β-D-葡萄糖)区分开,而用氨基柱则只能得到一个相对较宽的色谱峰,结果表明了丙基酰胺键合硅胶HILIC柱在分析糖类成分方面的独特优势。   腺苷类强极性抗肿瘤药物地西他滨(Decitabine)在普通的反相C18色谱柱上检测有关物质存在杂质分离度不够或检测不出的问题,使用丙基酰胺键合硅胶的Venusil HILIC色谱柱获得了极佳的分离效果,图4。      图4. 地西他滨有关物质分析色谱图   Venusil HILIC(丙基酰胺键合硅胶),4.6×150mm,5μm,乙腈:水=96∶4,1ml/min,   UV@244nm,室温 Venusil HILIC 丙基酰胺键合硅胶.pdf

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  • 过氧乙酰基硝酸脂PAN:是光化学烟雾产生危害的重要二次污染物。PAN没有天然源,只有人为源,其前体物是大气中氮氧化物和乙醛。在光的参与下,乙醛与OH自由基通过O2生成过氧乙酰基,再与NO2反应而得,因此,大气中测得 PAN即可作为发生光化学烟雾的依据。  PAN不仅是造成光化学烟雾中刺激眼的主要有害物,还是植物的毒剂,造成皮肤癌 的可能致变剂。由于它在雨水中解离成硝酸根和有机物,而参与降水的酸化。
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  • Sanotac致力于高压平流泵/高压输液泵的研发和生产,可以精确输送二叔丁基过氧化物(过氧化二叔丁基、引发剂A、硫化剂DTBP)等熔喷聚丙烯研发生产所需液体化学助剂。sanotac平流泵属于并联式双泵头结构平流泵,左右两柱塞交替往复运动分别配合进出口单向阀的开关,完成连续的吸液排液,从而实现连续恒速、常压或高压输送小量定量液体输送,ISP平流泵可以用于通用化学流体精密输送、反应器配套、微反应器配套、精密化学仪器配套、药物仪器配套、生物仪器配套,在石油、原子能、气象、环保、煤炭、冶金、食品、医药等许多领域已广泛应用。 Sanotac平流泵共用13个系列、100种型号。流量范围从10ml/min到30000ml/min,材料有不锈钢平流泵、哈氏合金平流泵、聚四氟平流泵,可以满足主流微反应设计生产企业配套的要求。Sanotac平流泵技术特点:1, 压力保护设定:可设置压力上限和下限;2, 压力脉冲低: 采用凸轮曲线补偿和流量脉冲电子抑制技术;3, 流速单位切换:按体积输送ml/min和按质量输送g/min;4, 流量精度高 : 双驱动的平行泵头设计,溶剂压缩补偿,多点流量曲线校正技术5, 流量校准:提供用户参数区用于校准泵的流速,满足不同系统工况需求;6, 压力曲线显示:各设备分别显示当前压力曲线,直观判断设备运行状况;7, 流量曲线显示:各设备分别显示当前运行的流量曲线;8, 柱塞后清洗功能 避免流动相中盐或者其他结晶的析出对密封圈和柱塞杆的影响; 9, 支持RS-232,RS-485,RS-422,USB通讯;10, 支持自定义串口协议和Modbus RTU和 ASCII协议;11, 一对多控制,单泵操作和多元梯度操作自由选择,可扩展1对32操作;12, 运行数据保存:开启或停止数据记录,将压力曲线和流量曲线保存至Excel格式文件中。13, 设置方法保存:保存运行参数设置,如串口端口参数,压力保护值,流量控制程序等。 14, 可以实现流体入口天平减重系统的闭环控制(根据客户天平规格定制)。MP1006C不锈钢平流泵(100ml泵头6Mpa)技术参数: 型号MP1006C流量范围0.1-100.0 ml/min流量准确度±1%流量重复性≤1%压力范围≤ 6Mpa压力脉动≤ 0.2Mpa流路材料316L不锈钢、红宝石、氧化锆陶瓷通信功能RS232(标配);RS485/422(选配);支持三为公司协议和 Modbus协议电源85 ~ 264VAC,50 Hz功耗75W重量12kg
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  • Sanotac致力于高压平流泵/高压输液泵的研发和生产,可以精确输送二叔丁基过氧化物(过氧化二叔丁基、引发剂A、硫化剂DTBP)等熔喷聚丙烯研发生产所需液体化学助剂。sanotac平流泵属于并联式双泵头结构平流泵,左右两柱塞交替往复运动分别配合进出口单向阀的开关,完成连续的吸液排液,从而实现连续恒速、常压或高压输送小量定量液体输送,Sanotac平流泵可以用于通用化学流体精密输送、反应器配套、微反应器配套、精密化学仪器配套、药物仪器配套、生物仪器配套,在石油、原子能、气象、环保、煤炭、冶金、食品、医药等许多领域已广泛应用。 Sanotac平流泵共用13个系列、100种型号。流量范围从10ml/min到30000ml/min,材料有不锈钢平流泵、哈氏合金平流泵、聚四氟平流泵,可以满足主流化学应设计生产企业配套的要求。Sanotac平流泵技术特点:1, 压力保护设定:可设置压力上限和下限;2, 压力脉冲低: 采用凸轮曲线补偿和流量脉冲电子抑制技术;3, 流速单位切换:按体积输送ml/min和按质量输送g/min;4, 流量精度高 : 双驱动的平行泵头设计,溶剂压缩补偿,多点流量曲线校正技术5, 流量校准:提供用户参数区用于校准泵的流速,满足不同系统工况需求;6, 压力曲线显示:各设备分别显示当前压力曲线,直观判断设备运行状况;7, 流量曲线显示:各设备分别显示当前运行的流量曲线;8, 柱塞后清洗功能 避免流动相中盐或者其他结晶的析出对密封圈和柱塞杆的影响; 9, 支持RS-232,RS-485,RS-422,USB通讯;10, 支持自定义串口协议和Modbus RTU和 ASCII协议;11, 一对多控制,单泵操作和多元梯度操作自由选择,可扩展1对32操作;12, 运行数据保存:开启或停止数据记录,将压力曲线和流量曲线保存至Excel格式文件中。13, 设置方法保存:保存运行参数设置,如串口端口参数,压力保护值,流量控制程序等。 14, 可以实现流体入口天平减重系统的闭环控制(根据客户天平规格定制)。MP1006C不锈钢平流泵(100ml泵头6Mpa)技术参数: 型号MP1006C流量范围0.1-100.0 ml/min流量准确度±1%流量重复性≤1%压力范围≤ 6Mpa压力脉动≤ 0.2Mpa流路材料316L不锈钢、红宝石、氧化锆陶瓷通信功能RS232(标配);RS485/422(选配);支持三为公司协议和 Modbus协议电源85 ~ 264VAC,50 Hz功耗75W重量12kg
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