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分子内电荷转移(Intramolecular Charge Transfer,ICT)指的是分子内的不同基团之间的电荷转移过程。近些年来,具有ICT特性的有机小......
在人类的众多疾病中,癌症是最难治疗的疾病之一。迄今,人们还没有找到非常有效的治疗手段或药物。因此,获得新颖的、选择性的和低......
1,3,4-噁二唑作为一种多杂原子的五元杂环类化合物,不仅具有抗炎、抗肌醇和抗惊厥等生物活性,而且是一种重要的有机合成中间体,对......
本文以三苯胺作为电子给体,以1,3,4-噁二唑为电子受体,合成了五个对称多极分子,分别是化合物2,5-二[4-(2-N,N-二苯胺苯乙烯基)苯基]-1,3,4-噁......
作为具备多种生物活性的先导药物小分子化合物,1,3,4-噁二唑类衍生物受到普遍的关注,很多不同取代基的1,3,4-噁二唑被证明拥有优异......
芳基取代1,3,4-噁二唑类衍生物具有高的电子传输性能、优异的发光性能和良好的热稳定性,是综合性能优良的电子传输材料。然而,在器......
1,3,4-噁二唑化合物被广泛应用于生物活性、荧光性能、电致发光材料及药物等领域,其相应的Fe、Co、Ni金属配合物可以作为新型高效......
依据生物电子等排原理, 在分子中同时引入吡啶环和1,3,4-二唑杂环合成了5-(3-吡啶基或4-吡啶基)-1,3,4-二唑2-硫乙酸胺类化合物, ......
用三氟甲基酮酰腙作为三氟甲基合成砌块,在无催化剂条件下,通过三氟甲基酮酰腙和乙酸酐的酰化环化反应,合成了一系列三氟甲基取代......
本文在综述1,3,4-噁二唑衍生物在OLED中应用的基础上,设计并合成了系列双楔型联1,3,4-噁二唑衍生物(BOXD-Tn,n=3,4,5,6,7,8,10,14)......
为了开发新型抗菌、抗癌药物,我们以没食子酸(3,4,5-三羟基苯甲酸)为先导化合物,经过醚化、酯化、肼解、酰腙化,闭环,五步反应设计合成了取......
杂环化合物1,3,4-噁二唑和2-氨基噁唑具有显著的生物活性,在医药学研究领域具有重要的研究价值。因此,探寻1,3,4-噁二唑和2-氨基噁......
显示技术是当今的研究热点之一,有机电致发光器件(OLED)是其技术研发改进的关键,而有机电致发光材料性能的优劣在一定程度上决定了......