uniformly over the nanocomposite with a particle size of ∼2–8 nm. Further, the synthesized CuNPs@ZnO–PTh was used as a heterogeneous catalyst for the synthesis of propargylamine, tetra substituted propargylamine (A3 and KA2 coupling reactions) and pyrrolo[1,2-a]quinoline (A3 coupling reactions) using a microwave technique in ethylene glycol as a recyclable, green and biodegradable solvent with 98% yield
本工作涉及负载在
氧化锌-聚
噻吩(ZnO-
PTh)纳米复合材料上的
铜纳米颗粒(CuNPS)的研究和催化活性分析。使用简单的浸渍方法制备CuNPS @ ZnO–
PTh,并使用多种技术(XRD,XPS,FT-IR,
SEM,ICP-AES,
TEM,
TEM-EDS和E
DAX)进行表征。HR-
TEM表明,负载在ZnO–
PTh上的CuNP呈球形,并均匀分布在纳米复合材料上,粒径约为2–8 nm。此外,合成的CuNPS @ ZnO-
PTh被用作非均相催化剂,用于合成
炔丙基胺,四取代的
炔丙基胺(A 3和KA 2偶联反应)和
吡咯并[1,2- a ]
喹啉(A 3偶联反应),使用微波技术在
乙二醇中作为可回收,绿色和可
生物降解的溶剂,收率为98%。CuNPS @ ZnO–
PTh的高催化活性归因于CuNPS和ZnO–
PTh纳米复合材料的高表面积和协同作用,这使其具有成本效益且对环境有益,并且具有高原子经济性。考虑到上