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相似文献
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1.
以焦化苯酚为原料合成香豆素的研究中,考察了催化剂种类,用量及反应条件对香豆素产率的影响成选出了适宜的工艺条件,其产品收率可达60%以上。  相似文献   

2.
6—甲基香豆素的合成   总被引:2,自引:0,他引:2  
徐克华  邹志琛 《山东化工》1997,(1):14-14,17
本文采用对甲酚与富马酸在硫酸存在下反应合成6-甲基香豆素,在纯化前加少量扩散剂分散副产物可大幅度提高产率,此法易于工业化生产。  相似文献   

3.
4—羟基香豆素合成技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文简要介绍了4-羟基香豆素目前的应用情况并讨论了合成4-羟基香豆素的四种主要方法。  相似文献   

4.
无水碳酸钾催化合成香豆素   总被引:8,自引:0,他引:8  
用无水碳酸钾代替无水醋酸钠催化合成了香豆素。探讨了反应机理和反应温度对产率的影响,反应物的最佳摩尔比为水杨醛:醋酸酐:碳酸钾=1:3.6:0.25。  相似文献   

5.
微波辐射合成香豆素的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
以水杨醛和乙酐为原料,乙酸钠为催化剂,在微波辐射下合成香豆素。当摩尔比为水杨醛:乙酐:乙酸钠=1:3.6:0.25时,采用480W微波辐射10min,香豆素产率可达90%。与传统合成法相比,该法具有反应时间短、产率高等优点。  相似文献   

6.
香豆素应用广泛,合成了香豆素、7-甲基香豆素、4,7-二甲基香豆素和6-甲基香豆素4个化合物,并对合成香豆素和6-甲基香豆素的后处理方法作了改进。  相似文献   

7.
8.
以水杨醛和乙酐为原料 ,乙酸钠为催化剂 ,在微波辐射下合成香豆素。当摩尔比为水杨醛∶乙酐∶乙酸钠 =1∶ 3.6∶ 0 .2 5时 ,采用 480 W微波辐射 10 min,香豆素产率可达 90 %。与传统合成法相比 ,该法具有反应时间短、产率高等优点  相似文献   

9.
概述了香豆素的存在、理化性质和香气特征,主要介绍用水杨醛、邻甲酚、苯酚和邻氯苯甲醛合成香豆素,并举出了合成实例,最后介绍了香豆素的应用。  相似文献   

10.
香豆素和香豆素类的合成方法及研究进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
郭萍 《辽宁化工》1998,27(2):76-78
简述了香豆素及香豆素类的早期和近期的合成方法及研究进展,主要涉及苯并α-吡喃酮类的合成方法和今后的发展趋势。  相似文献   

11.
香豆素及其衍生物是一类重要的有机化合物并广泛存在于自然界中,对香豆素及其衍生物的性能、合成方法及应用研究进行了综述,提出了存在问题并展望了其发展前景。  相似文献   

12.
新型香豆素类荧光染料的合成研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
以7-二乙氨基-4-氯-3-甲醛基香豆素为基础合成了7只新型香豆素类的荧光染料。本类染料具有强烈的荧光,随着分子内π-共轭体系的增大,染料的色光从黄色增至红色。  相似文献   

13.
香豆素衍生物合成研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
香豆素衍生物因具有重要的生物、光学活性而受到人们的普遍关注。概述了近年来香豆素衍生物的主要合成方法,为香豆素衍生物的合成研究提供依据。  相似文献   

14.
以水杨醛和乙酸酐为原料,无水氟化钾为催化剂,在微波辐射下合成香豆素,当水杨醛:乙酸酐:氟化钾=0.1:0.32:0.18时,采用480W微波辐射10 min。香豆素产率可达91%以上,较传统方法有反应时间短、产率高的特点。  相似文献   

15.
7-羟基-4-甲基香豆素的合成   总被引:7,自引:0,他引:7  
丁欣宇 《上海化工》2004,29(11):26-27
研究了间苯二酚和乙酰乙酸乙酯合成7-羟基-4-甲基香豆素,考察了影响反应的主要因素。反应的最优条件:反应温度为75℃,对甲苯磺酸0.5g,间苯二酚0.1mol,a(间苯二酚):n(乙酰乙酸乙酯)为1.0:1.0,反应时间为2h,在此条件下产率为91.8%。  相似文献   

16.
概述了香豆素的存在、理化性质和香气特征,主要介绍用水杨醛、邻甲酚、苯酚和邻氯苯甲醛合成香豆素,并举出了合成实例,最后介绍了香豆素的应用。  相似文献   

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19.
香豆素类化合物在自然界广泛存在,因其具有抗肿瘤、抗病毒、抗凝结、抗抑郁、降血糖等多种生物活性及荧光特性,一直以来是药物开发和荧光探针设计的研究热点。重点介绍了7-氨基-4甲基-香豆素类荧光探针的合成方法进行试验验证。  相似文献   

20.
香豆素及其衍生物的合成与用途   总被引:1,自引:0,他引:1  
尚尔才 《现代农药》2011,(5):1-3,11
天然产物香豆素在医药、农药、染料等精细化工领域有广泛的用途。简要介绍了香豆素及其衍生物的化学合成方法和用途,期望为在多领域中同时展开先导研发和应用研究提供参考。  相似文献   

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