《表1 开环葫芦脲acCB-1和对苯二甲酸钠STP在重水中对若干芳烃和芳醛的增溶a》

《表1 开环葫芦脲acCB-1和对苯二甲酸钠STP在重水中对若干芳烃和芳醛的增溶a》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《开环葫芦脲在水中对芳烃和芳醛的增溶和对腙大环形成的促进作用》


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化合物acCB-1和上述六个化合物在其溶液中达到饱和的重水溶液的1H NMR列于图2.acCB-1与芳烃分子形成的包结络合物可能产生不同于其游离分子的信号,而被包结的芳烃与游离的芳烃也可能产生两套信号.这些信号的化学位移与相对强度都随二者的相对浓度和温度改变.因此,我们通过比较低场区(芳环上H信号)所有信号的积分强度与acCB-1的OCH2的积分强度,计算出低场区acCB-1芳环上OCH2信号强度,从而计算出芳烃分子在低场区的积分强度,进而计算出其总溶解度.通过比较在STP溶液中的溶解度,确定acCB-1通过络合芳烃进一步提高的溶解度.辅助材料中的图S1~S7提供了在两个溶液中记录的部分图谱.具体结果列于表1,苯在STP中饱和后的核磁图谱列于辅助材料图S1中.苯(1)和对-二甲苯(2)在STP中有一定溶解度(6.8和2.2 mmol/L),但在10 mmol/L的acCB-1溶液中,溶解度增加到29.9和9.3 mmol/L,通过包结作用达到23.1和7.1 mmol/L的增溶效果.联苯(3)、三联苯(4)、4,4'-二甲基联苯(5)和2,5-二溴-对-二甲苯(6)在STP中不溶解,但在acCB-1中的溶解度分别为2.6、0.6、1.6和8.9 mmol/L.