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1%2c2%2c4-三唑%5b1%2c5-a%5d嘧啶-2-磺酰胺类除草剂合成研究.pdf

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1%2c2%2c4-三唑%5b1%2c5-a%5d嘧啶-2-磺酰胺类除草剂合成研究.pdf

文档介绍

文档介绍:关键词:,三畦【轪奏ぶ清艹蠡芬堑垩三些盔兰堡主兰堡垒兰———————————————一摘要先郦合,被鵢匣,.三唑\/本文主要对,三唑【,并利用后环合路线分别合成出了两个取代芳基一谆,,二甲氧基,颉緇,,同时,文中对主要反应的反应条件都进行了优化处理,使其尽可能地有较高的产率,并总结出用后环合路线合成,颉,苦奏酋0防嗷衔锏囊话惴椒ā文中也对用先环合路线合成该类化合物进行了初步的研究和探索,合成出了两个可能的先环合路线的重要中间体:谆辛蚧,【,騠奏渲卸訠的合成进行了充分的阐述和优化处理,获得了较高的产率。文中对,三唑【奏;·,蝗也进行了细致的讨论和合成研究,使其产率超过了国外文献报道的最高产率。文中所有的最终产物都经红外光谱、核磁共振氢谱、元素分析确认。
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塑坚三些查兰堕主型查——————————————一第一章前言§引言量一般在騛蚼陨稀甏衅冢少滴结构中的苯环改为取代农田杂草从人类开始在大地上耕种的那天起就一直是困扰农业生产发展、阻碍农作物产量提高的一个重要因素。据估计,全球亿公顷耕地每上造成损失的杂草有余种,在主要粮食作物田发生的杂草有嘀郑它们每年使农作物减产%左右。随着工业化的发展及社会的进步,化学防治已成为杂草防除的最主要手段【.⑾至,滴的除草活性,从此拉开了化学除草的序幕,除草剂工业飞速发展。从至年,~般平均每年开发一个除草剂品种,涉及化合物类型很少,其间主要开发了苯酚类、苯甲酸类、苯氧羧酸类、氨基甲酸酯类、二硝基苯胺类、脲类、均三嗪类、酰胺类等除草剂,用量为/主要在芽前使用;年代后,品种增多,每年约有数个新品种问世,涉及化合物类型也增多,使用迅速扩展,敌稗、除草醚等水田除草剂就在那时段被开发;年代开始,除草剂迅速发展,每年开发的品种多达~个,使用更为普遍,乙酰乳酸合成酶抑制剂及原卟啉原氧化酶抑制剂的开发成为主流,磺酰脲类、眯唑啉酮类、磺酰胺类、,,四取代苯类等高效、安全的新除草剂纷纷问世,用量降至痟左右,一些用量高、毒性大的除草剂逐渐退出了市场‘D壳埃澜缭加余种除草剂用于防除各种杂草,大致可分为以下几个类别一、芳氧烷属羧酸类从年代到年代,さ问钦饫喑菟弥杏τ米罟惴旱钠分郑靡芳香杂环基团,除草活性可提高一倍以上;用二苯醚结构取代谓峁年杂草危害就造成亿美元的损失J澜缟显硬菰加形逋蛑郑诰除草剂工业发生了革命性的变化,也标志着除草剂工业进入了超高效时代:
塑坚三些查堂堡主兰垡笙兰—————————————~/裰泻堤锍菁烈也莅贰⑺咎锍菁炼〔莅返鹊玫中的苯环以及氟原子的引用亦使除草活性得到很大的提高。如喹禾灵在痳即可防除豆、甜菜、棉花、亚麻、花生、油菜、马铃薯、大豆等阔叶作物田中的~年生和多年生禾本科杂草。年,,捷利康公司将其开发成除草剂。年代初期,孟山都公司开发出燕麦敌產等硫代氨基甲酸酯类除草剂。本组合化学公司开发出杀草丹纫幌盗泻蓟〈牧虼三、取代脲类居昕7⒊龇遣萋等脲类除草剂。这些除草剂抑制光合作用中的希尔反应,主要用于旱田,可防除一年生禾本科和双子叶杂草,用量一般为/4死喑菁恋闹匾F分秩绿磺隆、利谷隆、冬播隆等。尽管近年来仍有新品种出现,但总的来说,此类除草剂的使用量在逐年下降。诺华公司于年代中期开发出旱田除草剂可乐津,用量在痟左右。自此,均三嗪类除草卉对获得了迅速发展,如西玛津、莠去津等,至今仍为重要的旱田除草剂。某些含甲硫基的均三嗪类,如西草净等可用在稻田中除草。但由于此类除草剂残效期较长,某些品种对下茬作物有影响,。罗门哈斯开发的除草剂敌稗在/驴煞莱咎镏械陌薏荩辟了稻田除草剂的新领域。后期开发的氯乙酰胺类除草剂活性较高,用量二、氨基甲酸酯类这两类除草剂都应用于旱田除草,用量一般为痟左右。年日基甲酸酯类除草剂,可用于水稻田,用量一般在痟以上。杜邦四、取代均三嗪类年下降。五、酰胺类一般为
删.、、·,塑坚三些查兰堡圭兰壁笙壅—————————————一以下。重要品种如虎威昕、果尔⒃硬莘∞靘了广泛的应用,在我国的生产量也较大。近几年开发的此类除草剂有:六、二苯醚类年代中期,罗门哈斯公司首先开发出稻田除草剂除草醚现在约有个品种,是原卟啉原氧化酶抑制剂,用量一般为等。近期罗门哈斯公司开发的乙羧氨草醚,在痟芽前或芽后施用,可防除小麦、大麦、花生、大豆和稻田中的阔叶杂草很