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新型吡嗪酮类席夫碱化合物的设计合成及抑菌性能研究.doc

上传人:cjc2202537 文档编号:1718889 上传时间:2018-08-19 格式:DOC 页数:38 大小:71.05KB
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1、无机化学专业毕业论文 精品论文 新型吡嗪酮类席夫碱化合物的设计合成及抑菌性能研究关键词:酮类席夫碱 微波合成 抑菌活性 响应面法摘要:Schiff 碱是一类非常重要含氮配体,它的-RC=N-双键官能团使其具有易配位、易成环等特点。迄今国内外化学工作者不断开展此领域的工作,合成了各类 Schiff 碱及其金属配合物,研究和开发了多方面的用途。其中氮杂环Schiff 碱配体及其过渡金属配合物的良好生物活性日益引起了人们的注意,因此设计合成这种 Schiff 碱配体及其过渡金属配合物具有重要的化学与生物学意义。 本论文首次由 2-乙酰基吡嗪为原料设计合成了 4 种吡嗪酮类 Schiff 碱配体。实验

2、发现,苯胺对位取代基结构不同与 2-乙酰吡嗪发生 Schiff 碱缩合反应活性也不相同,得到反应活性顺序为:4-甲氧基苯胺gt;4-甲基苯胺gt;4-氯苯胺gt;4-溴苯胺。对 4 种 Schiff 碱配体进行了元素分析、核磁共振、红外、紫外光谱等方法表征。实验中对两种制备 Schiff 碱配体的方法(传统方法和微波方法)进行了对比。4 种 Schiff 碱配体分别与过渡金属 Fe()、Co(II)、Ni(II)、Cu(II)合成了 16 种 Schiff 碱配合物,并对 16 种 Schiff 碱配合物进行了元素分析、红外、紫外光谱等表征。 本论文着重研究了所得Schiff 碱配体和配合物的

3、生物活性。通过对金黄色葡萄球菌、枯草杆菌、大肠杆菌的抑菌活性测试,深入探讨了配体结构、中心金属电子效应与生物活性之间的关系。 本论文还使用微波技术合成新型 Schiff 碱配体前躯体 3-二甲氨基-1-(2-毗嗪基)-2-丙烯-1-酮。比较了反应过程中常规加热和微波加热对反应的不同影响,发现微波辐射加热条件下的反应时间大为缩短、产率有所提高。应用单因素法,通过系列实验对微波合成方法进行了深入研究,采用响应面优化法对实验条件进行科学可靠性分析,得到最佳实验条件。正文内容Schiff 碱是一类非常重要含氮配体,它的-RC=N-双键官能团使其具有易配位、易成环等特点。迄今国内外化学工作者不断开展此领

4、域的工作,合成了各类 Schiff 碱及其金属配合物,研究和开发了多方面的用途。其中氮杂环Schiff 碱配体及其过渡金属配合物的良好生物活性日益引起了人们的注意,因此设计合成这种 Schiff 碱配体及其过渡金属配合物具有重要的化学与生物学意义。 本论文首次由 2-乙酰基吡嗪为原料设计合成了 4 种吡嗪酮类 Schiff 碱配体。实验发现,苯胺对位取代基结构不同与 2-乙酰吡嗪发生 Schiff 碱缩合反应活性也不相同,得到反应活性顺序为:4-甲氧基苯胺gt;4-甲基苯胺gt;4-氯苯胺gt;4-溴苯胺。对 4 种 Schiff 碱配体进行了元素分析、核磁共振、红外、紫外光谱等方法表征。实验

5、中对两种制备 Schiff 碱配体的方法(传统方法和微波方法)进行了对比。4 种 Schiff 碱配体分别与过渡金属 Fe()、Co(II)、Ni(II)、Cu(II)合成了 16 种 Schiff 碱配合物,并对 16 种 Schiff 碱配合物进行了元素分析、红外、紫外光谱等表征。 本论文着重研究了所得Schiff 碱配体和配合物的生物活性。通过对金黄色葡萄球菌、枯草杆菌、大肠杆菌的抑菌活性测试,深入探讨了配体结构、中心金属电子效应与生物活性之间的关系。 本论文还使用微波技术合成新型 Schiff 碱配体前躯体 3-二甲氨基-1-(2-毗嗪基)-2-丙烯-1-酮。比较了反应过程中常规加热和

6、微波加热对反应的不同影响,发现微波辐射加热条件下的反应时间大为缩短、产率有所提高。应用单因素法,通过系列实验对微波合成方法进行了深入研究,采用响应面优化法对实验条件进行科学可靠性分析,得到最佳实验条件。Schiff 碱是一类非常重要含氮配体,它的-RC=N-双键官能团使其具有易配位、易成环等特点。迄今国内外化学工作者不断开展此领域的工作,合成了各类Schiff 碱及其金属配合物,研究和开发了多方面的用途。其中氮杂环 Schiff碱配体及其过渡金属配合物的良好生物活性日益引起了人们的注意,因此设计合成这种 Schiff 碱配体及其过渡金属配合物具有重要的化学与生物学意义。 本论文首次由 2-乙酰

7、基吡嗪为原料设计合成了 4 种吡嗪酮类 Schiff 碱配体。实验发现,苯胺对位取代基结构不同与 2-乙酰吡嗪发生 Schiff 碱缩合反应活性也不相同,得到反应活性顺序为:4-甲氧基苯胺gt;4-甲基苯胺gt;4-氯苯胺gt;4-溴苯胺。对 4 种 Schiff 碱配体进行了元素分析、核磁共振、红外、紫外光谱等方法表征。实验中对两种制备 Schiff 碱配体的方法(传统方法和微波方法)进行了对比。4 种 Schiff 碱配体分别与过渡金属 Fe()、Co(II)、Ni(II)、Cu(II)合成了 16 种 Schiff 碱配合物,并对 16 种 Schiff 碱配合物进行了元素分析、红外、紫

8、外光谱等表征。 本论文着重研究了所得Schiff 碱配体和配合物的生物活性。通过对金黄色葡萄球菌、枯草杆菌、大肠杆菌的抑菌活性测试,深入探讨了配体结构、中心金属电子效应与生物活性之间的关系。 本论文还使用微波技术合成新型 Schiff 碱配体前躯体 3-二甲氨基-1-(2-毗嗪基)-2-丙烯-1-酮。比较了反应过程中常规加热和微波加热对反应的不同影响,发现微波辐射加热条件下的反应时间大为缩短、产率有所提高。应用单因素法,通过系列实验对微波合成方法进行了深入研究,采用响应面优化法对实验条件进行科学可靠性分析,得到最佳实验条件。Schiff 碱是一类非常重要含氮配体,它的-RC=N-双键官能团使其

9、具有易配位、易成环等特点。迄今国内外化学工作者不断开展此领域的工作,合成了各类Schiff 碱及其金属配合物,研究和开发了多方面的用途。其中氮杂环 Schiff碱配体及其过渡金属配合物的良好生物活性日益引起了人们的注意,因此设计合成这种 Schiff 碱配体及其过渡金属配合物具有重要的化学与生物学意义。 本论文首次由 2-乙酰基吡嗪为原料设计合成了 4 种吡嗪酮类 Schiff 碱配体。实验发现,苯胺对位取代基结构不同与 2-乙酰吡嗪发生 Schiff 碱缩合反应活性也不相同,得到反应活性顺序为:4-甲氧基苯胺gt;4-甲基苯胺gt;4-氯苯胺gt;4-溴苯胺。对 4 种 Schiff 碱配体

10、进行了元素分析、核磁共振、红外、紫外光谱等方法表征。实验中对两种制备 Schiff 碱配体的方法(传统方法和微波方法)进行了对比。4 种 Schiff 碱配体分别与过渡金属 Fe()、Co(II)、Ni(II)、Cu(II)合成了 16 种 Schiff 碱配合物,并对 16 种 Schiff 碱配合物进行了元素分析、红外、紫外光谱等表征。 本论文着重研究了所得Schiff 碱配体和配合物的生物活性。通过对金黄色葡萄球菌、枯草杆菌、大肠杆菌的抑菌活性测试,深入探讨了配体结构、中心金属电子效应与生物活性之间的关系。 本论文还使用微波技术合成新型 Schiff 碱配体前躯体 3-二甲氨基-1-(2

11、-毗嗪基)-2-丙烯-1-酮。比较了反应过程中常规加热和微波加热对反应的不同影响,发现微波辐射加热条件下的反应时间大为缩短、产率有所提高。应用单因素法,通过系列实验对微波合成方法进行了深入研究,采用响应面优化法对实验条件进行科学可靠性分析,得到最佳实验条件。Schiff 碱是一类非常重要含氮配体,它的-RC=N-双键官能团使其具有易配位、易成环等特点。迄今国内外化学工作者不断开展此领域的工作,合成了各类Schiff 碱及其金属配合物,研究和开发了多方面的用途。其中氮杂环 Schiff碱配体及其过渡金属配合物的良好生物活性日益引起了人们的注意,因此设计合成这种 Schiff 碱配体及其过渡金属配

12、合物具有重要的化学与生物学意义。 本论文首次由 2-乙酰基吡嗪为原料设计合成了 4 种吡嗪酮类 Schiff 碱配体。实验发现,苯胺对位取代基结构不同与 2-乙酰吡嗪发生 Schiff 碱缩合反应活性也不相同,得到反应活性顺序为:4-甲氧基苯胺gt;4-甲基苯胺gt;4-氯苯胺gt;4-溴苯胺。对 4 种 Schiff 碱配体进行了元素分析、核磁共振、红外、紫外光谱等方法表征。实验中对两种制备 Schiff 碱配体的方法(传统方法和微波方法)进行了对比。4 种 Schiff 碱配体分别与过渡金属 Fe()、Co(II)、Ni(II)、Cu(II)合成了 16 种 Schiff 碱配合物,并对

13、16 种 Schiff 碱配合物进行了元素分析、红外、紫外光谱等表征。 本论文着重研究了所得Schiff 碱配体和配合物的生物活性。通过对金黄色葡萄球菌、枯草杆菌、大肠杆菌的抑菌活性测试,深入探讨了配体结构、中心金属电子效应与生物活性之间的关系。 本论文还使用微波技术合成新型 Schiff 碱配体前躯体 3-二甲氨基-1-(2-毗嗪基)-2-丙烯-1-酮。比较了反应过程中常规加热和微波加热对反应的不同影响,发现微波辐射加热条件下的反应时间大为缩短、产率有所提高。应用单因素法,通过系列实验对微波合成方法进行了深入研究,采用响应面优化法对实验条件进行科学可靠性分析,得到最佳实验条件。Schiff

14、碱是一类非常重要含氮配体,它的-RC=N-双键官能团使其具有易配位、易成环等特点。迄今国内外化学工作者不断开展此领域的工作,合成了各类Schiff 碱及其金属配合物,研究和开发了多方面的用途。其中氮杂环 Schiff碱配体及其过渡金属配合物的良好生物活性日益引起了人们的注意,因此设计合成这种 Schiff 碱配体及其过渡金属配合物具有重要的化学与生物学意义。 本论文首次由 2-乙酰基吡嗪为原料设计合成了 4 种吡嗪酮类 Schiff 碱配体。实验发现,苯胺对位取代基结构不同与 2-乙酰吡嗪发生 Schiff 碱缩合反应活性也不相同,得到反应活性顺序为:4-甲氧基苯胺gt;4-甲基苯胺gt;4-

15、氯苯胺gt;4-溴苯胺。对 4 种 Schiff 碱配体进行了元素分析、核磁共振、红外、紫外光谱等方法表征。实验中对两种制备 Schiff 碱配体的方法(传统方法和微波方法)进行了对比。4 种 Schiff 碱配体分别与过渡金属 Fe()、Co(II)、Ni(II)、Cu(II)合成了 16 种 Schiff 碱配合物,并对 16 种 Schiff 碱配合物进行了元素分析、红外、紫外光谱等表征。 本论文着重研究了所得Schiff 碱配体和配合物的生物活性。通过对金黄色葡萄球菌、枯草杆菌、大肠杆菌的抑菌活性测试,深入探讨了配体结构、中心金属电子效应与生物活性之间的关系。 本论文还使用微波技术合成

16、新型 Schiff 碱配体前躯体 3-二甲氨基-1-(2-毗嗪基)-2-丙烯-1-酮。比较了反应过程中常规加热和微波加热对反应的不同影响,发现微波辐射加热条件下的反应时间大为缩短、产率有所提高。应用单因素法,通过系列实验对微波合成方法进行了深入研究,采用响应面优化法对实验条件进行科学可靠性分析,得到最佳实验条件。Schiff 碱是一类非常重要含氮配体,它的-RC=N-双键官能团使其具有易配位、易成环等特点。迄今国内外化学工作者不断开展此领域的工作,合成了各类Schiff 碱及其金属配合物,研究和开发了多方面的用途。其中氮杂环 Schiff碱配体及其过渡金属配合物的良好生物活性日益引起了人们的注

17、意,因此设计合成这种 Schiff 碱配体及其过渡金属配合物具有重要的化学与生物学意义。 本论文首次由 2-乙酰基吡嗪为原料设计合成了 4 种吡嗪酮类 Schiff 碱配体。实验发现,苯胺对位取代基结构不同与 2-乙酰吡嗪发生 Schiff 碱缩合反应活性也不相同,得到反应活性顺序为:4-甲氧基苯胺gt;4-甲基苯胺gt;4-氯苯胺gt;4-溴苯胺。对 4 种 Schiff 碱配体进行了元素分析、核磁共振、红外、紫外光谱等方法表征。实验中对两种制备 Schiff 碱配体的方法(传统方法和微波方法)进行了对比。4 种 Schiff 碱配体分别与过渡金属 Fe()、Co(II)、Ni(II)、Cu

18、(II)合成了 16 种 Schiff 碱配合物,并对 16 种 Schiff 碱配合物进行了元素分析、红外、紫外光谱等表征。 本论文着重研究了所得Schiff 碱配体和配合物的生物活性。通过对金黄色葡萄球菌、枯草杆菌、大肠杆菌的抑菌活性测试,深入探讨了配体结构、中心金属电子效应与生物活性之间的关系。 本论文还使用微波技术合成新型 Schiff 碱配体前躯体 3-二甲氨基-1-(2-毗嗪基)-2-丙烯-1-酮。比较了反应过程中常规加热和微波加热对反应的不同影响,发现微波辐射加热条件下的反应时间大为缩短、产率有所提高。应用单因素法,通过系列实验对微波合成方法进行了深入研究,采用响应面优化法对实验

19、条件进行科学可靠性分析,得到最佳实验条件。Schiff 碱是一类非常重要含氮配体,它的-RC=N-双键官能团使其具有易配位、易成环等特点。迄今国内外化学工作者不断开展此领域的工作,合成了各类Schiff 碱及其金属配合物,研究和开发了多方面的用途。其中氮杂环 Schiff碱配体及其过渡金属配合物的良好生物活性日益引起了人们的注意,因此设计合成这种 Schiff 碱配体及其过渡金属配合物具有重要的化学与生物学意义。 本论文首次由 2-乙酰基吡嗪为原料设计合成了 4 种吡嗪酮类 Schiff 碱配体。实验发现,苯胺对位取代基结构不同与 2-乙酰吡嗪发生 Schiff 碱缩合反应活性也不相同,得到反

20、应活性顺序为:4-甲氧基苯胺gt;4-甲基苯胺gt;4-氯苯胺gt;4-溴苯胺。对 4 种 Schiff 碱配体进行了元素分析、核磁共振、红外、紫外光谱等方法表征。实验中对两种制备 Schiff 碱配体的方法(传统方法和微波方法)进行了对比。4 种 Schiff 碱配体分别与过渡金属 Fe()、Co(II)、Ni(II)、Cu(II)合成了 16 种 Schiff 碱配合物,并对 16 种 Schiff 碱配合物进行了元素分析、红外、紫外光谱等表征。 本论文着重研究了所得Schiff 碱配体和配合物的生物活性。通过对金黄色葡萄球菌、枯草杆菌、大肠杆菌的抑菌活性测试,深入探讨了配体结构、中心金属

21、电子效应与生物活性之间的关系。 本论文还使用微波技术合成新型 Schiff 碱配体前躯体 3-二甲氨基-1-(2-毗嗪基)-2-丙烯-1-酮。比较了反应过程中常规加热和微波加热对反应的不同影响,发现微波辐射加热条件下的反应时间大为缩短、产率有所提高。应用单因素法,通过系列实验对微波合成方法进行了深入研究,采用响应面优化法对实验条件进行科学可靠性分析,得到最佳实验条件。Schiff 碱是一类非常重要含氮配体,它的-RC=N-双键官能团使其具有易配位、易成环等特点。迄今国内外化学工作者不断开展此领域的工作,合成了各类Schiff 碱及其金属配合物,研究和开发了多方面的用途。其中氮杂环 Schiff

22、碱配体及其过渡金属配合物的良好生物活性日益引起了人们的注意,因此设计合成这种 Schiff 碱配体及其过渡金属配合物具有重要的化学与生物学意义。 本论文首次由 2-乙酰基吡嗪为原料设计合成了 4 种吡嗪酮类 Schiff 碱配体。实验发现,苯胺对位取代基结构不同与 2-乙酰吡嗪发生 Schiff 碱缩合反应活性也不相同,得到反应活性顺序为:4-甲氧基苯胺gt;4-甲基苯胺gt;4-氯苯胺gt;4-溴苯胺。对 4 种 Schiff 碱配体进行了元素分析、核磁共振、红外、紫外光谱等方法表征。实验中对两种制备 Schiff 碱配体的方法(传统方法和微波方法)进行了对比。4 种 Schiff 碱配体分

23、别与过渡金属 Fe()、Co(II)、Ni(II)、Cu(II)合成了 16 种 Schiff 碱配合物,并对 16 种 Schiff 碱配合物进行了元素分析、红外、紫外光谱等表征。 本论文着重研究了所得Schiff 碱配体和配合物的生物活性。通过对金黄色葡萄球菌、枯草杆菌、大肠杆菌的抑菌活性测试,深入探讨了配体结构、中心金属电子效应与生物活性之间的关系。 本论文还使用微波技术合成新型 Schiff 碱配体前躯体 3-二甲氨基-1-(2-毗嗪基)-2-丙烯-1-酮。比较了反应过程中常规加热和微波加热对反应的不同影响,发现微波辐射加热条件下的反应时间大为缩短、产率有所提高。应用单因素法,通过系列

24、实验对微波合成方法进行了深入研究,采用响应面优化法对实验条件进行科学可靠性分析,得到最佳实验条件。Schiff 碱是一类非常重要含氮配体,它的-RC=N-双键官能团使其具有易配位、易成环等特点。迄今国内外化学工作者不断开展此领域的工作,合成了各类Schiff 碱及其金属配合物,研究和开发了多方面的用途。其中氮杂环 Schiff碱配体及其过渡金属配合物的良好生物活性日益引起了人们的注意,因此设计合成这种 Schiff 碱配体及其过渡金属配合物具有重要的化学与生物学意义。 本论文首次由 2-乙酰基吡嗪为原料设计合成了 4 种吡嗪酮类 Schiff 碱配体。实验发现,苯胺对位取代基结构不同与 2-乙

25、酰吡嗪发生 Schiff 碱缩合反应活性也不相同,得到反应活性顺序为:4-甲氧基苯胺gt;4-甲基苯胺gt;4-氯苯胺gt;4-溴苯胺。对 4 种 Schiff 碱配体进行了元素分析、核磁共振、红外、紫外光谱等方法表征。实验中对两种制备 Schiff 碱配体的方法(传统方法和微波方法)进行了对比。4 种 Schiff 碱配体分别与过渡金属 Fe()、Co(II)、Ni(II)、Cu(II)合成了 16 种 Schiff 碱配合物,并对 16 种 Schiff 碱配合物进行了元素分析、红外、紫外光谱等表征。 本论文着重研究了所得Schiff 碱配体和配合物的生物活性。通过对金黄色葡萄球菌、枯草杆

26、菌、大肠杆菌的抑菌活性测试,深入探讨了配体结构、中心金属电子效应与生物活性之间的关系。 本论文还使用微波技术合成新型 Schiff 碱配体前躯体 3-二甲氨基-1-(2-毗嗪基)-2-丙烯-1-酮。比较了反应过程中常规加热和微波加热对反应的不同影响,发现微波辐射加热条件下的反应时间大为缩短、产率有所提高。应用单因素法,通过系列实验对微波合成方法进行了深入研究,采用响应面优化法对实验条件进行科学可靠性分析,得到最佳实验条件。Schiff 碱是一类非常重要含氮配体,它的-RC=N-双键官能团使其具有易配位、易成环等特点。迄今国内外化学工作者不断开展此领域的工作,合成了各类Schiff 碱及其金属配

27、合物,研究和开发了多方面的用途。其中氮杂环 Schiff碱配体及其过渡金属配合物的良好生物活性日益引起了人们的注意,因此设计合成这种 Schiff 碱配体及其过渡金属配合物具有重要的化学与生物学意义。 本论文首次由 2-乙酰基吡嗪为原料设计合成了 4 种吡嗪酮类 Schiff 碱配体。实验发现,苯胺对位取代基结构不同与 2-乙酰吡嗪发生 Schiff 碱缩合反应活性也不相同,得到反应活性顺序为:4-甲氧基苯胺gt;4-甲基苯胺gt;4-氯苯胺gt;4-溴苯胺。对 4 种 Schiff 碱配体进行了元素分析、核磁共振、红外、紫外光谱等方法表征。实验中对两种制备 Schiff 碱配体的方法(传统方

28、法和微波方法)进行了对比。4 种 Schiff 碱配体分别与过渡金属 Fe()、Co(II)、Ni(II)、Cu(II)合成了 16 种 Schiff 碱配合物,并对 16 种 Schiff 碱配合物进行了元素分析、红外、紫外光谱等表征。 本论文着重研究了所得Schiff 碱配体和配合物的生物活性。通过对金黄色葡萄球菌、枯草杆菌、大肠杆菌的抑菌活性测试,深入探讨了配体结构、中心金属电子效应与生物活性之间的关系。 本论文还使用微波技术合成新型 Schiff 碱配体前躯体 3-二甲氨基-1-(2-毗嗪基)-2-丙烯-1-酮。比较了反应过程中常规加热和微波加热对反应的不同影响,发现微波辐射加热条件下

29、的反应时间大为缩短、产率有所提高。应用单因素法,通过系列实验对微波合成方法进行了深入研究,采用响应面优化法对实验条件进行科学可靠性分析,得到最佳实验条件。特别提醒 :正文内容由 PDF 文件转码生成,如您电脑未有相应转换码,则无法显示正文内容,请您下载相应软件,下载地址为 http:/ 。如还不能显示,可以联系我 q q 1627550258 ,提供原格式文档。“垐垯櫃 换烫梯葺铑?endstreamendobj2x 滌?U 閩 AZ箾 FTP 鈦X 飼?狛P? 燚?琯嫼 b?袍*甒?颙嫯?4)=r 宵?i?j 彺帖 B3 锝檡骹笪 yLrQ#?0 鯖 l 壛枒l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛渓?擗#?“?# 綫 G 刿#K 芿$?7. 耟?Wa 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 皗 E|?pDb 癳$Fb 癳$Fb癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$F?責鯻 0 橔 C,f 薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵秾腵薍秾腵%?秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍

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