一种螺旋聚苯乙炔/硅基杂化多孔材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111410812B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202010196730.9

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 本发明提供了一种新型螺旋聚苯乙炔/硅基杂化多孔材料的制备方法,首先合成带有脯氨酸寡肽衍生物的苯乙炔单体,然后在铑系催化剂的作用下实现其与共聚单体的聚合,合成侧链带有脯氨酸寡肽衍生物的螺旋聚苯乙炔共聚物,利用该共聚物与二氧化硅微球种子液,通过种子生长法制备螺旋聚苯乙炔/硅基杂化多孔材料。本发明的螺旋聚苯乙炔/硅基杂化多孔材料的制备方法操作简单,反应温和,且螺旋聚苯乙炔有机组分和硅基无机组分比例可控,为有机/无机杂化材料的合成提供了新思路。本发明的螺旋聚苯乙炔/硅基杂化多孔材料可用于高效液相色谱手性固定相,具有较好的手性识别与拆分能力,在手性化合物的分离领域具有良好的应用价值及前景。

    功能化苯乙炔化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN104910039A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510212835.8

    申请日:2015-04-30

    Abstract: 本发明提供的是一种功能化苯乙炔化合物及其制备方法。利用带有活性羟基的苯乙炔单体与叔丁基氧羰基保护的氨基酸反应合成带有叔丁基氧羰基保护的苯乙炔单体,经氨基脱保护反应,利用其伯胺基与酰氯反应合成带有双手性碳原子、双酰胺基的新型光学活性苯乙炔衍生物。本发明的方法具有操作过程简单,反应周期短,副产物少等优点。且本发明的方法所得到的带有双手性碳原子、双酰胺基的新型光学活性苯乙炔衍生物具有较好的光、热稳定性,易于储存,在手性拆分、不对称合成、药物合成、昆虫信息素的合成、液晶材料、导电材料、发光材料和能量传输材料等领域具有广泛的潜在应用价值,并且为功能化光学活性苯乙炔衍生物的设计与合成提供了新的思路。

    一种新型螺旋聚苯乙炔/硅基杂化多孔材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111410812A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010196730.9

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 本发明提供了一种新型螺旋聚苯乙炔/硅基杂化多孔材料的制备方法,首先合成带有脯氨酸寡肽衍生物的苯乙炔单体,然后在铑系催化剂的作用下实现其与共聚单体的聚合,合成侧链带有脯氨酸寡肽衍生物的螺旋聚苯乙炔共聚物,利用该共聚物与二氧化硅微球种子液,通过种子生长法制备螺旋聚苯乙炔/硅基杂化多孔材料。本发明的螺旋聚苯乙炔/硅基杂化多孔材料的制备方法操作简单,反应温和,且螺旋聚苯乙炔有机组分和硅基无机组分比例可控,为有机/无机杂化材料的合成提供了新思路。本发明的螺旋聚苯乙炔/硅基杂化多孔材料可用于高效液相色谱手性固定相,具有较好的手性识别与拆分能力,在手性化合物的分离领域具有良好的应用价值及前景。

    侧基带有双手性碳原子的苯乙炔衍生物及制备和应用方法

    公开(公告)号:CN104910046A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510175573.2

    申请日:2015-04-14

    Abstract: 本发明提供的是一种侧基带有双手性碳原子的苯乙炔衍生物及制备和应用方法。由其制备侧基带有双手性碳原子的螺旋聚苯乙炔衍生物,以及由螺旋聚苯乙炔衍生物制备涂敷型手性固定相的方法。本发明合成了一系列带有双手性碳原子的新型光学活性苯乙炔衍生物,然后采用铑系催化剂实现其均聚,合成一系列侧基带有双手性碳原子的具有光学活性的螺旋聚苯乙炔衍生物,并制备相应的涂敷型高效液相色谱手性固定相。本发明的一系列聚合物高效液相色谱手性固定相具有较好的手性识别与拆分性能,在外消旋体拆分领域具有十分广阔的应用前景。

    侧基带有双手性碳原子的苯乙炔衍生物及制备和应用方法

    公开(公告)号:CN104910046B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201510175573.2

    申请日:2015-04-14

    Abstract: 本发明提供的是一种侧基带有双手性碳原子的苯乙炔衍生物及制备和应用方法。由其制备侧基带有双手性碳原子的螺旋聚苯乙炔衍生物,以及由螺旋聚苯乙炔衍生物制备涂敷型手性固定相的方法。本发明合成了一系列带有双手性碳原子的新型光学活性苯乙炔衍生物,然后采用铑系催化剂实现其均聚,合成一系列侧基带有双手性碳原子的具有光学活性的螺旋聚苯乙炔衍生物,并制备相应的涂敷型高效液相色谱手性固定相。本发明的一系列聚合物高效液相色谱手性固定相具有较好的手性识别与拆分性能,在外消旋体拆分领域具有十分广阔的应用前景。

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