双头型氨基酸衍生物在制备手性纳米材料中的应用

双头型氨基酸衍生物在制备手性纳米材料中的应用

论文摘要

从2004年开始,手性介孔材料和螺旋材料由于其在手性催化,手性拆分以及手性光学材料等领域具有的潜在应用价值引起了越来越多的关注和研究。同时,模板法是合成有序纳米结构材料的重要方法,可以用来制备颗粒、线、管、棒等不同维度的纳米结构。为了得到理想的纳米结构,本文从以下方面进行了研究,首先,研究了两亲手性小分子在不同溶剂中的自组装形态;其次使用氯亚铂酸钾、有机硅烷、钛酸四异丙酯等为前躯体,利用三种不同类型的模板,分别用来合成铂的颗粒、管以及螺旋结构;合成氧化硅的螺旋纤维材料;合成二氧化钛的管状和螺旋结构。

论文目录

  • 中文摘要
  • Abstract
  • 第一章 引言
  • 1.1 超分子化学的相关研究
  • 1.2 介孔材料的相关研究
  • 1.3 手性和螺旋纳米管的相关研究
  • 1.4 本文主旨
  • 第二章 实验部分
  • 2.1 实验主要试剂
  • 2.2 实验主要设备
  • 第三章 两亲小分子化合物的合成
  • 3.1 双头型氨基酸衍生物的合成路线
  • 3.2 溴代酰氯的合成
  • 3.2.1 3-溴正丙酰氯的合成
  • 3.2.2 4-溴正丁酰氯的合成
  • 3.2.3 5-溴正戊酰氯的合成
  • 3.2.4 6-溴正己酰氯的合成
  • 3.2.5 8-溴正辛酰氯的合成
  • 3.2.6 11-溴正十一酰氯的合成
  • 3.3 高氯酸盐的合成
  • 4 的合成'>3.3.1 LL-12Va15PyCl04的合成
  • 4 的合成'>3.3.2 DD-12Va15PyCl04的合成
  • 4 的合成'>3.3.3 LL-12Va13PyCl04的合成
  • 4 的合成'>3.3.4 LL-12Va14PyCl04的合成
  • 4 的合成'>3.3.5 LL-12Va16PyCl04的合成
  • 4 的合成'>3.3.6 LL-12Va18PyCl04的合成
  • 4 的合成'>3.3.7 LL-12Va111PyCl04的合成
  • 2)6]2 的性质'>3.4 [Z- D -ValCONH(CH26]2的性质
  • 2)6]2 在溶剂中的性质'>3.4.1 [Z-D -ValCONH(CH26]2在溶剂中的性质
  • 2)6]2 的扫描电镜分析'>3.4.2 [Z- D -ValCONH(CH26]2的扫描电镜分析
  • 2)6]2 的圆二色谱分析'>3.4.3 [Z-D -ValCONH(CH26]2的圆二色谱分析
  • 3.5 吡啶盐类缬氨酸衍生物在不同溶剂中的性质
  • 3.5.1 LL-12Va13PyBr 在溶剂中的性质
  • 3.5.2 LL-12Va14PyBr 在溶剂中的性质
  • 3.5.3 LL-12Va15PyBr 和DD-12Va15PyBr 在溶剂中的性质
  • 3.5.4 LL-12Va16PyBr 在溶剂中的性质
  • 3.5.5 LL-12Va18PyBr 在溶剂中的性质
  • 3.5.6 LL-12Va111PyBr 在溶剂中的性质
  • 3.6 高氯酸盐类衍生物的性质
  • 4 的性质'>3.6.1 LL-12Va13PyCl04的性质
  • 4 的性质'>3.6.2 LL-12Va14PyCl04的性质
  • 4和DD-12Va15PyCl04 的性质'>3.6.3 LL-12Va15PyCl04和DD-12Va15PyCl04的性质
  • 4 的性质'>3.6.4 LL-12Va16PyCl04的性质
  • 4 的性质'>3.6.5 LL-12Va18PyCl04的性质
  • 4 的性质'>3.6.6 LL-12Va111PyCl04的性质
  • 3.7 总结
  • 第四章 新型铂材料的制备
  • 4.1 引言
  • 4.2 颗粒状铂材料的制备
  • 4.2.1 实验部分
  • 4.2.2 结果与讨论
  • 4.3 管状和螺旋铂材料的制备
  • 4.3.1 实验部分
  • 4.3.2 结果与讨论
  • 4.4 总结
  • 第五章 氧化硅螺旋纤维的制备
  • 5.1 引言
  • 5.2 氧化硅螺旋纤维结构的合成
  • 5.2.1 由LL-12Va13PyBr 为模板合成氧化硅纤维
  • 5.2.2 由LL-12Va14PyBr 为模板合成氧化硅纤维
  • 5.2.3 由LL-12Va15PyBr 为模板合成氧化硅纤维
  • 5.2.4 由LL-12Va16PyBr 为模板合成氧化硅纤维
  • 5.2.5 由LL-12Va18PyBr 为模板合成氧化硅纤维
  • 5.2.6 由LL-12Va111PyBr 为模板合成氧化硅纤维
  • 5.3 总结
  • 第六章 二氧化钛纳米管的制备
  • 6.1 引言
  • 6.2 二氧化钛纳米管的合成
  • 4 为模板'>6.2.1 以 LL-12Va13PyCl04为模板
  • 4 为模板'>6.2.2 以 LL-12Va14PyCl04为模板
  • 4 为模板'>6.2.3 以LL-12Va15PyCl04为模板
  • 4 为模板'>6.2.4 以LL-12Va16PyCl04为模板
  • 4 为模板'>6.2.5 以LL-12Va18PyCl04为模板
  • 4 为模板'>6.2.6 以LL-12Va111PyCl04为模板
  • 6.3 实验结果总结和进一步优化
  • 6.3.1 加催化剂时的温度对反应的影响
  • 6.3.2 加料方式和使用的溶剂对反应的影响
  • 6.3.3 四异丙基钛酸酯的量对二氧化钛纳米管厚度的影响
  • 6.3.4 催化剂的变化对二氧化钛形态的影响
  • 6.3.5 降温方式对反应的影响
  • 6.3.6 改变TPT 水解时的温度
  • 6.3.7 混合溶剂对二氧化钛形态的影响
  • 4 为模板的二氧化钛形态'>6.3.8 DD-12Va15PyCl04为模板的二氧化钛形态
  • 6.3.9 不同溶剂对二氧化钛形态的影响
  • 6.3.10 混合溶剂条件下对映体生成二氧化钛形态对比
  • 6.4 机理研究
  • 6.5 总结
  • 第七章 全文总结
  • 7.1 实验总结
  • 7.2 工作展望
  • 参考文献
  • 附录
  • 致谢
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