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星熊子硕
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DDQ是什么化合物? DDQ是一种亮黄色固体,具有高活性的氧化剂特性。它可以用于脱氢反应制备芳香化合物和α,β-不饱和羰基化合物。此外,DDQ还可以氧化活泼亚甲基和羟基,得到相应的羰基化合物。对于DDQ非常敏感的化合物包括苯酚化合物。 化学反应的应用 一、共轭脱氢 DDQ可以促使底物发生脱氢反应,将底物中的氢离子转移到DDQ上,从而形成苯二酚。脱氢反应的效果与底物中碳阳离子的稳定性有关,对于含有邻位稳定官能团的化合物特别有效。DDQ可以氧化含有烯基或芳基的底物,得到共轭产物。 二、芳香化 DDQ是一种有效的芳基化试剂,常用于氢化芳香碳环化合物的脱氢反应,得到共轭的芳香化合物。醌类化合物的氧化脱氢反应通常不会发生骨架重排,但是1,1-二甲基四氢萘在DDQ的作用下容易发生伴随1,2-氢转移的芳香化反应。 此外,DDQ还可以将氢化芳香杂环化合物氧化脱氢,得到各种杂环芳烃。 三、脱氢制备α,β-不饱和羰基化合物 DDQ是一种有效的氧化剂,可以用于制备α,β-不饱和羰基化合物。这种反应已经被应用于3-酮基甾体化学中。脱氢反应的区域选择性取决于底物的立体化学。 四、氧化制备酮 DDQ可以将醇类化合物中的羟基氧化为羰基,得到相应的酮。饱和醇在没有光照条件下对DDQ是稳定的,而一些立体禁阻的二级醇则很容易被DDQ氧化为酮。 此外,DDQ还可以将苄基化合物的烷基氧化为苄基碳阳离子中间体,进而与其他亲核试剂发生反应,得到苄基酮或苄基取代化合物。 需要注意的是,DDQ对空气具有一定稳定性,但与水接触时会放出HCN,因此在无水环境中需要在惰性气体保护下操作。 查看更多
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荷荷巴油有哪些功效与作用? 荷荷巴油是一种植物精油,它是从墨西哥原产植物霍霍巴中提取出的天然油脂。这种植物被誉为神奇的灌木,其提取的植物精油含有多种活性成分,常用于化妆品生产。然而,使用荷荷巴油时需要注意一些禁忌,建议在使用前对其进行了解,以免对皮肤造成伤害。 荷荷巴油对秀发的滋养作用 荷荷巴油富含维生素和矿物质,尤其是维生素A、维生素E和镁等成分。将其涂抹在洗发后的秀发上,可以使头发变得乌黑柔顺、有光泽。同时,在洗头时按摩头皮,荷荷巴油还能修复受损的头皮,预防头皮屑产生。 荷荷巴油对美容养颜的功效 荷荷巴油具有出色的美容功效。将其涂抹在肌肤上,可以收缩毛孔,使肌肤细嫩。此外,荷荷巴油还具有消炎杀菌、止痛止痒的作用。它对皮炎、湿疹和干癣等多种皮肤病有明显缓解作用。荷荷巴油还能增强皮肤活性,使皮肤恢复光泽和活力,对延缓皮肤衰老也有益处。 使用荷荷巴油的禁忌 在使用荷荷巴油时,要注意避免接触眼睛。由于荷荷巴油的浓度较高,直接接触眼睛可能会对视力造成损害。 对于皮肤上的伤口,如果伤口已经愈合,可以适量涂抹荷荷巴油,以加快肌肤修复,防止疤痕生成。对于小的外伤,也可以涂抹适量的荷荷巴油,它对伤口愈合有一定的促进作用。 过敏的人群禁止使用荷荷巴油。在使用荷荷巴油之前,最好进行过敏试验,确保自己对其不过敏,才能直接涂抹在肌肤上。如果出现过敏反应,应立即停止使用。 查看更多
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氯吡脲是一种什么样的植物生长调节剂? 氯吡脲是一种苯脲类植物生长调节剂,具有细胞分裂素活性。它是目前人工合成的活性最高的细胞分裂素之一,其生物活性比6-苄氨基嘌呤高10-100倍。氯吡脲已经经过国家批准,可以在植物上使用。在我国,膨大剂是一种广泛使用的植物生长调节剂,长期的使用实践证明对人体无害。 氯吡脲的作用机理包括促进细胞分裂、分化和扩大,诱导单性结实,促进细胞DNA和蛋白质合成,以及提高光合效率。 氯吡脲的功效与作用 氯吡脲是一种具有高活性的苯脲类细胞分裂素,是一种广谱、多用途的植物生长调节剂。它能促进细胞分裂、分化和扩大,促进器官形成和蛋白质合成。氯吡脲广泛应用于农业、园艺和果树领域,可以促进细胞分裂、细胞扩大伸长,以及促进果实肥大、提高产量和保鲜等。 氯吡脲对植物芽的发育有影响,可以加速细胞有丝分裂,促进器官的横向和纵向生长,促进细胞增大和分化,促进果实膨大,防止果实和花的脱落,增加产量。此外,氯吡脲还可以延缓叶片衰老,保持叶绿时间长,增强叶绿素合成,提高光合作用,使叶色加深变绿。它还能打破顶端优势,促进侧芽萌发,促进侧枝生成,增加枝数和花数,提高花粉受孕性,从而增加果实数量和产量。此外,氯吡脲还可以改善作物品质,提高商品性,诱导单性结实,刺激子房膨大,防止落花落果,促进蛋白质合成,提高含糖量等。 使用氯吡脲时需要注意以下几点: 氯吡脲主要用于坐果,应向花器和果实进行处理。在甜瓜和西瓜上使用时要慎重,特别是在浓度偏高时可能会导致果实裂果等副作用。 在葡萄上使用时要按要求使用,不可随意加大浓度。使用浓度过高可能会降低可溶性固形物含量,增加酸度,减慢着色,延迟成熟。 对于老、弱、病株或未疏果的弱枝,使用氯吡脲果粒膨大效果不明显。为了保证果粒膨大所需的养分,应适当疏果,不宜留果过多。 氯吡脲与生长素或赤霉素混用效果更好,但必须在专业人员指导下或先进行试验后示范使用,不要随意使用。 处理后12小时遇雨水需要重新喷洒。 来源:佛系农艺师 查看更多
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三(二亚苄基丙酮)二钯(0)的应用及制备方法? 三(二亚苄基丙酮)二钯(0)是一种重要的零价钯催化剂,广泛应用于有机合成中的偶联、加氢、羰基化等反应。它可以与不同的配体结合使用,形成高催化活性的零价钯活性物质,广泛应用于碳-碳键和碳-杂原子键的形成反应。它在氯代芳烃与苯硼酸的偶联反应中具有很高的催化活性,也可以用于氯代芳烃与有机锡的Stille偶联、氯代芳烃与烯烃的Heck交叉偶联反应,以及催化分子内烯烃的不对称Heck芳基化反应。这些反应在合成聚合物、液晶材料、功能材料、药物以及具有生物活性的化合物等方面都有广泛的应用。 制备方法 步骤1、制备二氯化钯: 将高纯度钯粉与硝酸反应后,加入盐酸将溶液中的硝酸置换完全,然后将溶液蒸干并球磨至所需粒度,得到质量纯度为99.9%的二氯化钯。 步骤2、合成二亚苄基丙酮: 在玻璃反应釜中加入氢氧化钠溶液和无水乙醇,依次加入苯甲醛和丙酮,控制反应温度生成沉淀,经过过滤和烘干得到二亚苄基丙酮配体,质量纯度为99.9%。 步骤3、制备三(二亚苄基丙酮)二钯(0): 在玻璃反应釜中加入无水乙醇和无水乙酸钠,加热后加入步骤2中合成的二亚苄基丙酮,搅拌反应后加入二氯化钯,继续反应后过滤得到双(二亚苄基丙酮)钯(0)。然后在反应釜中加入丙酮,加入双(二亚苄基丙酮)钯(0)进行反应,过滤、洗涤和干燥后得到纯度为99.8%的三(二亚苄基丙酮)二钯(0)。 该方法制备的三(二亚苄基丙酮)二钯(0)的元素分析结果为:C:66.87%,H:4.63%,O:5.25%,Pd:23.25%。 参考文献 [1] [中国发明] CN201910638618.3 一种高纯度三(二亚苄基丙酮)二钯(0)的制备方法 查看更多
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糖精:一种无热量的甜味剂? 糖精,也称为糖精,是一种不含热量的甜味剂。它是一种白色结晶性粉末,不溶于水。糖精的甜度是蔗糖的300~500倍,不含卡路里,但会在舌头上留下轻微的苦味和金属味。糖精的钠盐易溶于水。 糖精的LD50为5000~8000mg/kg,每日摄取安全容许量(ADI)为0~2.5mg/kg。糖精可以通过邻磺酸基苯甲酸与氨的反应制得。它主要用于食品工业,可用于牙膏、香烟和化妆品中。 糖精对人体的危害 根据2017年10月27日世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单,糖精及其盐被列入其中的3类致癌物清单。 糖精作为甜味剂已在中国使用了半个多世纪。在中国自产食糖不足的情况下,为了节省外汇购买糖的支出,使用糖精等高倍甜味剂部分替代蔗糖是可以理解的。 糖精是一种甜味剂,对消费者来说没有任何营养价值,这一点已经得到国内外专家学者和一些消费者的共识。在食糖产量超过需求的情况下,我们需要重新认识和评价糖精在国民经济中的地位以及人们对糖精的使用时间等问题。 糖精的原料有15种,其中大部分是有毒物质,糖精中的杂质邻甲苯磺酰胺具有致癌作用。如果杂质超标,对身体的危害将会很大。此外,在高温、酸性或碱性条件下,糖精是否会裂变或分解,其产物是否会致癌,也是消费者最担心的问题。 糖精是一种有机化工合成品,过量食用或长期服用会导致中毒甚至死亡,应引起重视。消费者不能对糖精的毒性效果掉以轻心。 虽然糖精和食糖是完全不同的两种产品,但它们有一个共同点-甜味。因此,在食糖销售市场上,它们之间存在激烈的竞争。糖精具有高甜度,是蔗糖的500倍,价格便宜,具有很强的竞争优势,因此在食糖市场上占有较高份额。 然而,糖精并不是一种很好的甜味剂。它的甜味并不纯正,食用后留下的余味很差,浓度过高还会有苦味。1937年,伊利诺伊大学的一位研究生发现了甜蜜素(cyclamate)。甜蜜素的甜度是蔗糖的30~50倍,它本身的甜味也不纯正,但价格比糖精低。更重要的是,当甜蜜素与糖精混合使用时,可以掩盖彼此的缺陷,从而获得更接近蔗糖的甜味。1958年,甜蜜素也获得了GRAS资格。 查看更多
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甲硫醚是什么化合物? 甲硫醚是一种硫醚化合物,具有特殊的化学性质和结构。它也被称为二甲硫或二甲基硫醚。 甲硫醚的英文名称是Methyl sulfide,CAS号是75-18-3,分子式为C2H6S,分子量为62.13。 它是一种无色透明液体,具有特殊的臭味。甲硫醚不溶于水,但可以溶于乙醇和乙醚。 制取甲硫醚的方法有多种,例如硫酸二甲酯和硫化钠的反应,甲醇和二硫化碳的反应,以及甲硫醇在高温下脱硫化氢而得。 甲硫醚在有机合成中具有广泛的应用,可以用作聚合反应溶剂,也可用于生产农药、甲硫胺酸和二甲基亚砜。此外,它还可以作为分析试剂和煤气赋臭剂。 查看更多
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降压药硝苯地平和氨氯地平各有什么优缺点? 对于高血压患者来说,有五类降压药大家都比较熟悉,它们分别是利尿剂、-受体阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂(Pride)、钙通道阻滞剂(Dipping)和血管紧张素受体阻滞剂(Sartans)。其中,二丙酸酯是我国应用最广泛的降压药,它是钙通道阻滞剂,又称钙离子拮抗剂。这些降压药可以通过减少进入心肌细胞和血管平滑肌细胞的钙离子量来扩张血管,从而降低血压。 降压药中,硝苯地平(如甲氧氯普胺)和氨氯地平(如罗活西)应用广泛。据说这两种药物含有三种有毒成分。长期服用这两种药物会有副作用吗?它们的优缺点是什么? 硝苯地平和氨氯地平各有什么优缺点? 硝苯地平是一种降压稳定但易引起心悸的药物。 硝苯地平属于第一代钙拮抗剂,常用的硝苯地平药物有普萘洛尔、双嘧达莫等。 丁童是指普通的硝苯地平片,它能够扩张冠状动脉,增加冠状动脉血流量,可作为抗心绞痛药物。药物的作用时间为1-2小时,药物的半衰期为2.5-3小时。因此,每天服用2-3次普萘洛尔可以达到降低血压的效果。 然而,普通的硝苯地平是通过特殊的制药工艺制成的。这类药物在体内可以缓慢释放,药物的达峰时间可达6-12小时。每天只需服用一次,降压效果可维持3天。但需要注意的是,服用双嘧达莫时不建议将药片弄碎或咀嚼,否则相当于服用普通硝苯地平片,不利于平稳降压。 另外,长期服用硝苯地平也有一些副作用。因为服用硝苯地平后,血压会迅速下降。此时人体会反射性地加快心率以补偿血压的下降,从而导致心慌、头痛等不良反应。 氨氯地平是一种降压药,具有长期降压作用,但容易引起水肿。 氨氯地平属于第三代钙通道阻滞剂,对血管的作用明显强于对心脏功能的作用。其代表药物有骆驼蓬、银莲花等。药物的半衰期为35-50小时,每天一次即可达到降压效果,降压效果可持续5-7天。 同时,由于氨氯地平的作用持续时间长,偶尔一次,高血压患者不会引起血压升高。这类降压药是最常用的钙拮抗剂,也是目前最常用的降压药之一。与硝苯地平不同,氨氯地平片不需要整片吞服,可以单独服用。 但氨氯地平片也有副作用,如下肢水肿、牙龈水肿、心跳加快等。 综上所述,硝苯地平和氨氯地平各有利弊,患者应在医生指导下选择药物。 查看更多
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苯甲酰氯的性质、用途和危害是什么? 苯甲酰氯(CAS:98-88-4),又称苯酰氯,是一种无色发烟液体,具有刺激性气味。在实验室中,可以通过在无水条件下蒸馏苯甲酸和五氯化磷来制备。而苯甲酰氯的大规模制备则可以通过使用氯化亚砜氯化苯甲醛得到。 苯甲酰氯的化学危险性 苯甲酰氯与高温表面或火焰接触时会分解,生成高度有毒和腐蚀性气体(光气和氯化氢)。此外,加热时与碱、醇、氨和二甲基亚砜接触会快速分解,产生着火和爆炸的危险。它还会与强氧化剂急剧地发生反应,并且与水和蒸汽发生反应,生成热和腐蚀性烟雾。此外,苯甲酰氯还能浸蚀许多金属,生成易燃易爆气体,接触金属盐时也会产生易燃易爆气体。 苯甲酰氯的用途 苯甲酰氯是制备染料、香料、有机过氧化物、药品和树脂的重要中间体。它还被用于摄影和人工鞣酸的生产,曾在化学战中作为刺激性气体使用。 苯甲酰氯对人体的危害 苯甲酰氯可以通过吸入和食入被吸收到体内。短期接触会导致流泪,对眼睛、皮肤和呼吸道具有腐蚀性,食入则具有腐蚀性。吸入苯甲酰氯的蒸汽或气溶胶可能导致肺水肿。 苯甲酰氯的吸入危险性 在20℃时,苯甲酰氯的蒸发可以忽略不计,但可较快达到空气中有害颗粒物的浓度。 查看更多
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γ-巯丙基三甲氧基硅烷的应用及合成方法? γ-巯丙基三甲氧基硅烷是一种重要的硅烷偶联剂,被广泛用于提高环氧树脂、聚氨酯、聚酯、丁苯橡胶及天然橡胶等复合材料的性能。此外,它还可用于制取巯烃基改性硅油,提高硫化橡胶在室温下的粘结性,并可用作烫发剂、织物整理剂及制取金属表面保护剂等。 如何合成γ-巯丙基三甲氧基硅烷? 目前尚未有关于γ-巯丙基三甲氧基硅烷的合成方法的报道。如果采用类似物γ-巯丙基三乙氧基硅烷的制法,则其产率较低,只有约55%,且含量>90%,操作复杂,制备过程中需要经过三次过滤,并需大量使用甲醇进行洗涤。 本发明提供了一种简单的制备方法:以γ-氯丙基三甲氧基硅烷和硫脲为原料,在无水甲醇溶剂中加入碘化钾作为促进剂,经过回流反应后,使用乙二胺进行碱化反应,从而制得所需的γ-巯丙基三甲氧基硅烷。 上述反应的回流温度为69~73℃,反应时间为22~28小时。所用的γ-氯丙基三甲氧基硅烷、硫脲、无水甲醇、碘化钾和乙二胺的质量比为60∶26~30∶30~35∶0.5~0.8∶9~11。 在上述制法中,所用的硫脲和碘化钾需要在100~105℃下进行干燥处理后,再与其他反应物进行反应。 本发明提供的制备方法简单,省去了过滤和甲醇洗涤的步骤,因此生产时间短,设备投资少,无污染。同时,所得产品成本低,产率高(提高到78%),纯度好(含量≥98%)。 参考文献 CN1162435C 查看更多
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为什么Boc-beta-丙氨酸在有机合成中具有重要应用价值? Boc-beta-丙氨酸是一种常温常压下为白色或者灰白色固体的氨基酸类衍生物。它含有羧基基团,具有一定的酸性,可用作有机合成反应和医药化学中间体,主要用于多肽类药物分子和生物活性分子的修饰和衍生化。 如何将Boc-beta-丙氨酸应用于有机合成转化中? Boc-beta-丙氨酸可以作为有机合成反应和医药化学中间体,用于制备多肽类药物分子。其中,Boc基团可以在高温条件下轻松脱除。 图1 展示了Boc-beta-丙氨酸的应用转化过程。 通过将Boc-beta-丙氨酸在水中加热反应,然后在减压下浓缩反应混合物,可以得到目标产物分子β-丙氨酸。 图2 展示了另一种将Boc-beta-丙氨酸应用于有机合成转化的方法。 Boc-beta-丙氨酸的溶解性如何? Boc-beta-丙氨酸在无水二氯甲烷、氯仿和乙酸乙酯等有机溶剂中溶解性较好,但不溶于水。 如何储存Boc-beta-丙氨酸? Boc-beta-丙氨酸化学性质较为稳定,整体呈酸性,可以与碱作用成盐。因此,在储存时需要避免碱性物质和氧化剂,将其密封保存在室温环境中。 参考文献 [1] Thaqi, Ali et al Tetrahedron Letters, 49(49), 6962-6964; 2008 [2] Mhidia, Reda et al Bioorganic & Medicinal Chemistry, 21(12), 3479-3485; 2013 查看更多
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浓香型白酒中的重要风味物质是什么? 在浓香型白酒中,有一种被人们普遍认为是主要香味成分的物质,它与其他三种酯类物质构成了浓香型白酒的四大酯。这种物质的绝对含量在总酯的90%~95%之间,对浓香型白酒的风味起着至关重要的作用。然而,随着科技的进步,人们发现了一种之前被忽视的物质——辛酸乙酯,它在浓香型白酒中扮演着重要的角色,其香气强度甚至超过了传统认为的乙酸乙酯、乳酸乙酯等酯类风味物质。 香气强度(OAV)是衡量风味化合物对酒体风味贡献大小的指标,只有当OAV大于1时,该化合物才会对风味有较大的贡献。通过研究和实验,人们发现辛酸乙酯在浓香型白酒中的OAV值较高,仅次于己酸乙酯。虽然辛酸乙酯的含量较少,但其香气分值达到了2.5分,对酒体风味有重要贡献。此外,辛酸乙酯在低浓度时对酒体香味有良好的复合作用,但当浓度进一步增加时,又会对其他香味成分产生抑制作用,适宜的浓度范围为30~40mg/L。 除了浓香型白酒,辛酸乙酯也是清香型白酒和凤香型白酒中重要的香气成分。它并不局限于某一类工艺或香型白酒,而是存在于不同香型、不同工艺的中国白酒中。因此,对辛酸乙酯及其前体物质辛酸的形成机理进行进一步研究对于促进白酒行业的发展至关重要,也有助于传承和发扬中华民族的传统产业。 查看更多
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含磺酸的精细化学品有哪些特点? 含磺酸的精细化学品因其具有较高的抗代谢稳定性、热稳定性、化学稳定性和膜渗透性等特点而被广泛应用于农药、医药的合成中,其中3-氨基苯磺酸类化学品是应用最广的含溴精细化学品之一,由于具有持效期长、杀虫谱广、低毒性、高药效、少用量及强代谢能力等特点。 3-氨基苯磺酸的合成方法 图1 3-氨基苯磺酸的合成路线 采用催化加氢法产生的三废量小,且产品质量得到了较大提高,催化剂用量小,可以回套至下批,具有较高的经济效益。在新农药合成以及荧光探针中3-氨基苯磺酸得到越来越广泛的应用,其市场前景广阔。 3-氨基苯磺酸的用途 3-氨基苯磺酸广泛应用于医药、农药、香 料、饮料、食品等精细化学品的合成,尤其是用于合成新型聚丙烯成核透明剂3-氨基苯苯磺酸山梨醇,是新一代的无毒塑料助剂,广泛用于食品包装材料。 此外,3-氨基苯磺酸具有安全、稳定性高、硅烷化作用较强等优点,其在药物合成领域也可用于合成具有光学活性的类似物。其在生物领域、化工领域、医药领域等都具有十分重要的作用。 参考文献 [1]靳兰,马伊蕊,鲁琦等.对氨基苯磺酸锌配合物的绿色合成及结构表征[J].大学化学,2023,38(05):181-187. [2]Hudson, Jared L.; et al. Water-Soluble, Exfoliated, Nonroping Single-Wall Carbon Nanotubes. Journal of the American Chemical Society (2004), 126(36), 11158-11159. 查看更多
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3,4-二氟苯酚的性质、化学转化和应用? 3,4-二氟苯酚是一种常温常压下的白色固体,具有低熔点。它在夏季常常呈液体状态,而冬季则为固体。该物质可溶于常见的有机溶剂和碱性水溶液,但对中性水溶液微溶。作为苯酚类化合物,3,4-二氟苯酚具有一定的酸性,可用于制备酚类金属盐。此外,它的酚羟基单元具有亲核性,可与烷基卤代物发生亲核取代反应,生成相应的醚类衍生物。 由于3,4-二氟苯酚中的氟原子具有独特的化学性质,因此可以用作功能化合物的引入部分。通过对其进行化学修饰,可以引入不同的官能团,从而改变其化学性质和功能,用于合成具有特定性能的化合物。 图1 3,4-二氟苯酚的亲核取代反应 在反应烧瓶中,将二价Cu配合物和K2CO3混合物与3,4-二氟苯酚、4-硝基苄基溴和乙腈依次加入。在30 °C下搅拌反应2小时后,通过硅藻土过滤除去不溶性沉淀,再通过硅胶柱层析法分离纯化,即可得到目标产物分子。 作为一种常用的有机合成与材料化学中间体,3,4-二氟苯酚在液晶材料的制备过程中发挥重要作用。液晶材料广泛应用于液晶显示器、光电器件、传感器等领域。因此,3,4-二氟苯酚可以作为液晶分子的构建单元或功能化合物的起始原料,对液晶材料的设计和合成具有关键性影响。 参考文献 [1] Jian Fui, Choong; et al ACS Omega (2021), 6(10), 6766-6779. 查看更多
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