Umweltfreundliche Methoden zur Synthese von biodynamischen Heterozyklen
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Umweltfreundliche Methoden zur Synthese von biodynamischen Heterozyklen
DE NW
ISBN: 9786205403327 bzw. 6205403323, in Deutsch, Verlag Unser Wissen, neu.
In der vorliegenden Arbeit haben wir verschiedene Nanopartikel unter Verwendung verschiedener Arten von Pflanzenextrakten aus Citrus aurantium, Camellia sinensis, Carica papaya und Aloe barbadensis miller mit konventionellen und nicht-konventionellen Methoden synthetisiert. Der katalytische Charakter und die Wiederverwendbarkeit dieser grün synthetisierten Nanokatalysatoren wurden mit verschiedenen Reagenzien unter unterschiedlichen Reaktionsbedingungen untersucht, um verschiedene Serien von substituierten heterozyklischen Verbindungen über einen nachhaltigen Ansatz zu erhalten. TEM-Analyse, IR, 1H NMR, 13C NMR und Massenspektroskopie wurden verwendet, um die hergestellten Verbindungen zu beschreiben. Heutzutage spielen heterogene Katalysatoren aufgrund ihrer hohen Aktivität, Stabilität und grösseren Selektivität eine wichtige Rolle bei organischen Umwandlungen. Vier Serien heterozyklischer Verbindungen, nämlich Spiroindol-Derivate (1a-h), Tetrahydro-Pyrimidin-Derivate (2a-l), Pyrano-Pyrazol-Derivate (3a-n) und Tetrahydrobenzo[b]pyran-Derivate (4a-i) wurden unter Verwendung von ZnO, FeO, CaO bzw. MgO als heterogener Katalysator unter verschiedenen Reaktionsbedingungen synthetisiert. Die Charakterisierung des grün synthetisierten Nanokatalysators erfolgte durch FT IR- und TEM-Techniken. Sarita Khaturia,Sangeeta Sharma, 22.0 x 15.0 x 0.9 cm, Buch.
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Umweltfreundliche Methoden zur Synthese von biodynamischen Heterozyklen
~DE NW
ISBN: 9786205403327 bzw. 6205403323, vermutlich in Deutsch, OmniScriptum / Verlag Unser Wissen, neu.
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In der vorliegenden Arbeit haben wir verschiedene Nanopartikel unter Verwendung verschiedener Arten von Pflanzenextrakten aus Citrus aurantium, Camellia sinensis, Carica papaya und Aloe barbadensis miller mit konventionellen und nicht-konventionellen Methoden synthetisiert. Der katalytische Charakter und die Wiederverwendbarkeit dieser grün synthetisierten Nanokatalysatoren wurden mit verschiedenen Reagenzien unter unterschiedlichen Reaktionsbedingungen untersucht, um verschiedene Serien von substituierten heterozyklischen Verbindungen über einen nachhaltigen Ansatz zu erhalten. TEM-Analyse, IR, 1H NMR, 13C NMR und Massenspektroskopie wurden verwendet, um die hergestellten Verbindungen zu beschreiben. Heutzutage spielen heterogene Katalysatoren aufgrund ihrer hohen Aktivität, Stabilität und grösseren Selektivität eine wichtige Rolle bei organischen Umwandlungen. Vier Serien heterozyklischer Verbindungen, nämlich Spiroindol-Derivate (1a-h), Tetrahydro-Pyrimidin-Derivate (2a-l), Pyrano-Pyrazol-Derivate (3a-n) und Tetrahydrobenzo[b]pyran-Derivate (4a-i) wurden unter Verwendung von ZnO, FeO, CaO bzw. MgO als heterogener Katalysator unter verschiedenen Reaktionsbedingungen synthetisiert. Die Charakterisierung des grün synthetisierten Nanokatalysators erfolgte durch FT IR- und TEM-Techniken.
In der vorliegenden Arbeit haben wir verschiedene Nanopartikel unter Verwendung verschiedener Arten von Pflanzenextrakten aus Citrus aurantium, Camellia sinensis, Carica papaya und Aloe barbadensis miller mit konventionellen und nicht-konventionellen Methoden synthetisiert. Der katalytische Charakter und die Wiederverwendbarkeit dieser grün synthetisierten Nanokatalysatoren wurden mit verschiedenen Reagenzien unter unterschiedlichen Reaktionsbedingungen untersucht, um verschiedene Serien von substituierten heterozyklischen Verbindungen über einen nachhaltigen Ansatz zu erhalten. TEM-Analyse, IR, 1H NMR, 13C NMR und Massenspektroskopie wurden verwendet, um die hergestellten Verbindungen zu beschreiben. Heutzutage spielen heterogene Katalysatoren aufgrund ihrer hohen Aktivität, Stabilität und grösseren Selektivität eine wichtige Rolle bei organischen Umwandlungen. Vier Serien heterozyklischer Verbindungen, nämlich Spiroindol-Derivate (1a-h), Tetrahydro-Pyrimidin-Derivate (2a-l), Pyrano-Pyrazol-Derivate (3a-n) und Tetrahydrobenzo[b]pyran-Derivate (4a-i) wurden unter Verwendung von ZnO, FeO, CaO bzw. MgO als heterogener Katalysator unter verschiedenen Reaktionsbedingungen synthetisiert. Die Charakterisierung des grün synthetisierten Nanokatalysators erfolgte durch FT IR- und TEM-Techniken.
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