利用超微电极技术,结合电化学现场红外光谱、电化学石英晶体微天平、电化学扫描显微镜等实验手段,系统研究芳族多环硝基化合物电还原过程中的动力学特性和反应机理,探讨芳族多环硝基化合物制备芳族多环氨基酚类化合物的电还原新方法,拟将化学法需多步合成的过程缩短至一步完成,并建立相应的反应模型,为有机电化学合成领域提供新思路、新方法和相应的理论依据。本课题提出的以萘环,蒽环等芳族多环硝基化合物作原料经电还原反应一步制备芳族多环氨基酚类化合物的新方法及动力学特征和反应机理的研究,除本研究以外,在国内外文献中尚未见报道。这种新方法或新反应是一种环境污染少、具有较高原子经济性的绿色化学反应,对改善生态环境和可持续发展具有一定的指导意义。
利用超微电极技术,结合电化学现场红外光谱、电化学石英晶体微天平、电化学扫描显微镜等实验手段,系统研究芳族多环硝基化合物电还原过程中的动力学特性和反应机理,探讨芳族多环硝基化合物制备芳族多环氨基酚类化合物的电还原新方法,拟将化学法需多步合成的过程缩短至一步完成,并建立相应的反应模型,为有机电化学合成领域提供新思路、新方法和相应的理论依据。本课题提出的以萘环,蒽环等芳族多环硝基化合物作原料经电还原反应一步制备芳族多环氨基酚类化合物的新方法及动力学特征和反应机理的研究,除本研究以外,在国内外文献中尚未见报道。这种新方法或新反应是一种环境污染少、具有较高原子经济性的绿色化学反应,对改善生态环境和可持续发展具有一定的指导意义。