目前吡啶类化合物是杂环化合物中一种开发范围非常广的种类,其衍生物种类比较繁多,其中农药约占吡啶系列产品消费总量的一半[1]。含有吡啶环的新型农药类型有很多,生物活性也是复杂多样的,从新型的含吡啶类的农药产品可以看出,含吡啶环的农药不仅高效、低毒,还对人和有益生物有着非常好的环境相容性,它与新型农药的发展的趋势和要求相契合。由此我们可以预计吡啶类农药在未来依然将具有广阔的发展前景[2]。
酰胺基在医药和农药的领域中应用非常广泛, 因为此类化合物具备广谱的生物活性,所以在除草、杀虫、杀菌及抗病毒等农业方面有广泛的应用[3-4]。在农药研究的领域,合成酰胺类衍生物农药一直比较热门,一批具有高选择性、高活性的酰胺类抗菌剂、除草剂、杀虫剂及抗病毒农药被人们相继开发出来[5]。关于酰胺基配体与过渡金属元素的配合物的研究有很多,近年来,我们致力于研究多核过渡金属配合物尤其是格子型金属离子阵列的结构,性质和构性关系,重点是研究顺磁金属离子的磁相互作用,探索其用于分子数据存储器件的潜在可能[6]。论文网
目前,合成酰胺的方法有很多种,其中,N,N’-二环己基碳二亚胺(DCC)和4-二甲氨基吡啶(DMAP)这个体系在合成酰胺中有着重要的作用,并且能达到理想的效果。在该体系中,羧酸和胺可以迅速进行酰化反应,并且得到较高产率的酰胺。对于一些来源少、价格贵的酸,用这种方法进行酰化尤为有利;另外,氨基酸用常法进行酰化时容易消旋化,然而在DCC-DMAP的存在下,就可以在低温下快速的酰化,这就能够避免原料和产物在反应过程中的消旋化。因此这个方法在合成多肽和合成一些精细化工产品上有广泛的应用前景。分别以醇、醛、酮、羧酸、酯、卤代烃等为底物合成酰胺的方法之前也都有过研究[7]。
本文简要报道了以D-酒石酸(1)为原料合成2-苯基-1H-咪唑-4,5-二羧酸(2),2再与乙醇酯化为2-苯基-1H-咪唑-4,5-二羧酸乙酯(3),接着3和2-(2-氨乙基)吡啶反应合成N,N’-二[2-(2-吡啶)乙基]-2-苯基-1H-咪唑-4,5-二甲酰胺(4)的方法。
2 实验部分
2。1 仪器与试剂
2。1。1 仪器 文献综述
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