b'genation 的 C3 和 C2 位尚未开发。在此,我们报道了一种无催化剂获取 1-芳基 2,3-二碘咔唑 [7,8] 的方法,其中涉及碘转位(方案 1D)。值得注意的是,我们的方案允许在三个连续位置 [9] 即 C1、C2 和 C3 对咔唑核心进行可控官能化。环化前体 (碘吲哚基)炔醇 1a \xe2\x80\x93 n 是使用已知程序由适当的吲哚-2-甲醛制备的。[5] 我们的旅程始于研究苯基取代炔醇 1a 作为模型底物的反应(表 1)。 [10] 我们研究了 1a 与几种碘化试剂(如 I 2 、NIS、ICl 和 Ipy 2 BF 4 )的反应。在碳酸钠存在下,在异丙醇中,在 15 °C 下使用 ICl [11] 可有效实现串联碘环化-碘移位。使用 1.1 倍过量的 ICl 可得到三环 2a ,产率为 50%(表 1,条目 5),而使用 2.5 倍过量的 ICl 可得到所需的杂环,产率为 60%(表 1,条目 3)。通过对粗反应混合物进行 TLC 和 1 H NMR 分析观察到总转化率,未检测到副产物或聚合反应。然而,在柱层析纯化 2,3-二碘-咔唑 2a 的过程中观察到一些分解,这可能是导致分离产率适中的原因。值得注意的是,重排的 1-苯基-2,3-二碘-咔唑 2a 是唯一的区域异构体。使用有机碱代替 K 2 CO 3 或不同的溶剂'
摘要 量子态断层扫描旨在找到量子态的最佳描述——密度矩阵,是量子计算和通信中必不可少的组成部分。状态断层扫描的标准技术无法跟踪变化的状态,并且在存在环境噪声的情况下通常表现不佳。尽管理论上有不同的方法可以解决这些问题,但迄今为止实验演示很少。我们的方法,矩阵指数梯度 (MEG) 断层扫描,是一种在线断层扫描方法,允许状态跟踪,从第一次测量开始动态更新估计的密度矩阵,计算效率高,即使数据非常嘈杂也能快速收敛到良好的估计值。该算法通过单个参数控制,即其学习率,它决定了性能,并且可以在模拟中根据单个实验进行定制。我们展示了在以光子横向空间模式编码的量子系统上进行 MEG 断层扫描的实验实现。我们研究了我们的方法在静止和演化状态以及显著的环境噪声下的性能,并发现在所有情况下保真度约为 95%。
在许多电磁兼容性(EMC)标准中描述了各种干扰环境,并且可能是在给定情况下可能会遇到的危害的有用资源。在产生,运输,消耗或(尤其是)切换的大量电力的环境中,可以在10 MHz以下产生大量噪声。可能发生这种情况的设置示例包括制造线,机械车间,空中,海上,道路和铁路车辆,发电,变电站和开关房间,仅举几例。用于自动化控制的SPE可能会在10 MHz以下遇到大量噪声。预期会遇到的干扰水平和频谱的细节自然取决于要部署系统的环境细节。但是,在EMC测试标准和建议中,耦合干扰与信号线的来源和机制的性质一次又一次地显示为常见主题。这些包括:
腐蚀会损坏所有材料,因此必须更换和检查相关费用。因此,对新型腐蚀抑制剂材料的需求增加。不同材料的腐蚀抑制率不同,但有机化合物对各种合金和金属的水腐蚀抑制效率很高。在 O、N 和 S 存在的情况下,这种效率会提高。当同一化合物中同时存在 S 和 N 原子时,分子会产生很强的抑制作用。本文研究了 1,3,4-噻二唑分子和几种由不同取代基组成的有机化合物(如 R 1 和 R 2 )的电子结构。它们与 1,3,4-噻二唑环结合在一起,得到九种不同的衍生物。使用高斯程序在 6-311G++(d,p)基组和 Becke 三参数混合(B3LYP)水平上进行量子计算(密度泛函理论,DFT)。本研究的目的是确定几种杂环有机化合物的化学行为并了解腐蚀抑制过程。
乘客服务就是与航空公司客户进行个人、直接的接触。Swissport 代理与旅客一起,为乘客提供令人满意的服务体验。任务包括登机和登机口服务、票务、乘客流动、休息室接待、行政航空以及安全和失物招领服务。Swissport 服务代理努力满足乘客的期望,最好是超越乘客的期望。我们的员工需要有社交互动的天赋,以及即使在紧张的情况下也能保持冷静的能力。这就是为什么健康和安全培训,甚至更重要的是冲突解决培训,是我们员工资格课程的重要组成部分。
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承认这项工作是四年的毅力和对一个项目的奉献精神的结果,这使我为我带来了如此多的科学知识,这是典型的研究,作为横向知识和基本技能,例如毅力,理解,同情,团队合作,尤其是很多耐心。 尽管多年来一直在遭受苦难和关注,但这种经历将以我们在实验室内拥有的幸福,欢乐和伟大家庭的伟大时刻为标志,而没有他们的合作是不可能的。 向我要感谢他们的奉献精神和努力,这使我有机会能够发表这篇博士学位论文,因此,没有它是可能的: Dolors Pujol。 由于其出色的研究能力和高品质,我能够获得丰富的科学和个人经验。 我想表达我的同理心,毅力,耐心,他们的努力,倾听,教导,尤其是永不放弃的能力。 我还要感谢您提供的所有技巧和帮助,随时准备倾听并为我看最好的事情。 感谢您给我的所有机会,并帮助我专业和个人成长。 第二,我要感谢博士。弗朗西斯·S·威拉德(Francis S. Willard),博士 对博士弗朗西斯·威拉德(Francis Willard),感谢他的信任和积极的态度,总是应对新的挑战。 对博士 劳拉·格劳(Laura Grau),德拉(Dra)。 对博士尽管多年来一直在遭受苦难和关注,但这种经历将以我们在实验室内拥有的幸福,欢乐和伟大家庭的伟大时刻为标志,而没有他们的合作是不可能的。 向我要感谢他们的奉献精神和努力,这使我有机会能够发表这篇博士学位论文,因此,没有它是可能的: Dolors Pujol。 由于其出色的研究能力和高品质,我能够获得丰富的科学和个人经验。 我想表达我的同理心,毅力,耐心,他们的努力,倾听,教导,尤其是永不放弃的能力。 我还要感谢您提供的所有技巧和帮助,随时准备倾听并为我看最好的事情。 感谢您给我的所有机会,并帮助我专业和个人成长。 第二,我要感谢博士。弗朗西斯·S·威拉德(Francis S. 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在这些博士学位期间,我很高兴与博士每天在药品化学实验室分享。 Lorena Navarro,博士 Patricia Mateo,博士 Lucia Acedo,Marta Vilaplana,MiquelViñas和Dani Jahani。 劳拉·格劳(Laura Grau)感谢您所教给我的一切。 对博士 洛雷娜·纳瓦罗(Lorena Navarro),要成为实验室内外的基准测试,并始终提供一个愉快,出色的专业人士和伟大的人。 对博士 Patricia Mateo,感谢您的所有经验和建议,因为充满热情,动力和团队合作,一切都更加有意义。 对博士 露西亚·阿奇多(Lucia Acedo)对生活的愿景和对挑战的宁静。 对旅途的开始,玛塔·维拉普拉纳(Marta Vilaplana),为了她的喜悦,为她的动力和关心,在我们生活的所有时刻,帮助我们在必要时,尤其是在这次旅行旁边没有她的障碍时,帮助我们克服障碍。 到MiquelViñas,鼓励他以他的智慧和宁静遵循同样的道路,您一定会到达您所处的位置。 对Dani,也鼓励他继续在实验室努力工作,并为他带来良好的祝愿。在这些博士学位期间,我很高兴与博士每天在药品化学实验室分享。 Lorena Navarro,博士 Patricia Mateo,博士 Lucia Acedo,Marta Vilaplana,MiquelViñas和Dani Jahani。 劳拉·格劳(Laura Grau)感谢您所教给我的一切。 对博士 洛雷娜·纳瓦罗(Lorena Navarro),要成为实验室内外的基准测试,并始终提供一个愉快,出色的专业人士和伟大的人。 对博士 Patricia Mateo,感谢您的所有经验和建议,因为充满热情,动力和团队合作,一切都更加有意义。 对博士 露西亚·阿奇多(Lucia Acedo)对生活的愿景和对挑战的宁静。 对旅途的开始,玛塔·维拉普拉纳(Marta Vilaplana),为了她的喜悦,为她的动力和关心,在我们生活的所有时刻,帮助我们在必要时,尤其是在这次旅行旁边没有她的障碍时,帮助我们克服障碍。 到MiquelViñas,鼓励他以他的智慧和宁静遵循同样的道路,您一定会到达您所处的位置。 对Dani,也鼓励他继续在实验室努力工作,并为他带来良好的祝愿。Lorena Navarro,博士 Patricia 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DOI:http://dx.medra.org/10.17374/targets.2020.23.92 Ana G. Neo 生物有机化学和膜生物物理实验室 (LOBO),有机和无机化学系,埃斯特雷马杜拉大学,10003 卡塞雷斯,西班牙(电子邮件:aneo@unex.es) 摘要。光化学环化允许获得多种类型的杂环和成分,成为合成有机化学的有力工具。在这种类型的过程中,光诱导周环闭合反应生成中间体,该中间体以不同的方式演变成稳定的最终产物。光环化发生在非常温和和简单的反应条件下,具有很好的原子经济性,并且对环境非常尊重。目录 1. 简介 2. 氧化条件下的光化学环化 2.1. 用于合成具有生物特性的分子 2.2。新材料设计中的应用 3. 碱存在下的光化学环化 3.1. 用于合成具有生物特性的分子 3.2. 新材料设计中的应用 4. 环化/脱卤及相关 5. 杂项 6. 结论 致谢 参考文献 1. 简介 约瑟夫·普里斯特利 (Joseph Priestley, 1733-1804) 对硝酸中阳光效应的研究和对光合作用原理的发现被认为是光化学的开端。在有机化学领域,光化学时代是由坎尼扎罗 (Cannizzaro) 对光对山托宁的影响的研究开创的,而 Giacomo Ciamician 和 Paul Silber 基本上是对光对有机化合物影响的完整和创新研究。在这些先驱之后,其他研究人员,如 Emanuele Paternò、Otto Schenck、Julius Schmidt 或 Alexander Schönberg,也将注意力集中在研究光对分子反应性的影响上。 1,2 早期的光化学研究主要研究太阳光对分子反应性的作用,因为当时人们还不知道光的性质及其在原子水平上的影响。目前,人们了解到,分子吸收紫外-可见光会将电子从基态转移到激发态,随后这些电子重新分布,从而形成在热条件下无法获得的产品。此外,光反应还具有其他吸引人的特性,如原子效率高、环境友好、功能组和杂原子耐受性范围广、反应非常简单,而且通常成本低廉。3-6 所有这些特性使得光化学反应在有机化学各个领域的各种分子合成中发挥着重要作用。7-13 在众多类型的光化学反应中,光诱导的周环闭合反应,尤其是6π-光环化反应是其中最重要的一种。这种类型的反应允许在单一且绿色的工艺中构建芳香族和杂芳族多环化合物。14 通常,6π-光环化反应分为氧化、消除和重排。本综述按照以下分类进行组织:首先,它们将展示一些氧化条件下的光环化例子以及您在合成具有生物活性的化合物和材料中的应用。第二部分是关于碱性介质中的光环化和
摘要 - 冷战期间开发了用于深而均匀的海底环境的最佳单基地声纳浮标场模式,其中可以使用简单的中值检测范围来定义声纳浮标之间有用的固定间距。然而,当前经常进行作战的沿海环境中的海洋和声学条件非常复杂和动态,以至于空间和时间的变化破坏了与传统战术搜索概念相关的同质假设。已经开展了几项研究工作来设计更好的被动和单基地主动声纳浮标位置,但其中大多数是评估算法,而不是真正的规划算法。一种不同的算法方法已成功开发并最初应用于单基地移动传感器,该方法从一组随机的传感器位置开始,然后使用遗传算法找到接近最优的解决方案。遗传算法解决方案是非标准搜索路径,可适应复杂的海洋学、可变的底部特性和假定的目标战术 [DP Kierstead 和 DR DelBalzo,军事作战研究杂志(2003 年 3 月/4 月)]。随后开发了一种新功能,用于优化复杂沿海环境中多基地主动声纳浮标的位置(纬度、经度和深度)和 ping 时间。这些算法称为 SCOUT(传感器协调以实现最佳利用和战术)。SCOUT 对移动传感器遗传算法方法进行了两项重大修改,以考虑双基地和多基地声纳浮标领域,其中每个接收器都能够观察来自每个来源的数据。第一个是结构上的修改,引入了一条新染色体来描述战术计划。它为每个声纳浮标提供一个基因,由一个位置、一个有序的部署序列和一组 ping 时间组成。新染色体中的位置和时间独立变异,并以不规则模式和非连续 ping 序列为特征。第二个修改是在检测建模方面,引入了一种新的双基地检测模型。它允许结合相干和非相干处理。对于这项工作,我们假设可以同时监控所有声纳浮标。SCOUT 算法是我们之前的遗传算法工作的扩展,据我们所知,它们代表了唯一从头开始设计复杂环境中多静态主动声纳浮标位置的解决方案,而不是推荐一般的努力分配或简单地评估具有不同参数的标准模式。本文讨论了新的染色体结构和现实环境中的模拟结果。结果表明:a) SCOUT 可以有效地使多静态传感器场适应