均未见明显的正丁酸,而在肓结肠内容物中产生大量正丁酸。这表明β-环糊精正丁酸可在大鼠盲结肠中定位释放正丁酸。Р1.3.2 在高分子聚合物中的应用Р环糊精高分子(Cyclodextrin—containing Polymer,CDP)是以环糊精或经过化学改性的环糊精为基本结构单元的大分子化合物。近十多年来。由环糊精介导的新型聚合反应在改进聚合物材料原有合成工艺、调节聚合物结构、提高产物性能等方面独特优势的逐渐显现,越来越引起研究者们的重视。因环糊精的加入使聚合反应有了一定的改变,例如:Р①聚合途径的改变。目前高分子聚合物合成中使用的有机单体,如苯乙烯、甲基丙烯酸酯系列等,在β-环糊精存在下,不需要引入任何有机溶剂和表面活性剂,就可以直接在水相中进行聚合反应,与传统聚合反应相比,反应速度更快,最终获得的聚合物分子量也更高。Madison P H等研究了甲基丙烯酸酯类单体在环糊精存在条件下的自由基聚合反应。实验表明,甲基丙烯酸酯单体可以直接在水相中聚合得到数均分子量达到140 000的高分子聚合物。此外,体系中使用的p环糊精可以通过简单的离心分离加以回收,回收率高80%~95%。Р②聚合产物可设计性的改变。Р二、微波合成技术概述Р 微波化学近几十年刚刚兴起的一门新交叉学科,经过短短几十年的发展,微波化学已经渗透到有机合成、无机合成、分析化学、非均相催化、采油、炼油、冶金、环境污染治理等众多化学研究领域。随着微波合成技术的不断提高,微波化学已成为目前化学领域最活跃的领域之一。由于微波作用机理的特殊性,微波化学对很多化学领域,特别是有机台成领域带来了冲击。即在微波条件下,利用其加热速度快、反应灵敏、具有选择性、穿透性、均质等优点,应用于现代有机合成研究中的一项技术。Р2.1 微波反应的发现Р 微波是指波长足够短, 能在发射和接收过程中实际应用波导和谐振腔技术的电磁波, 其波长范围在1