هدف اصلی این رساله، طراحی و سنتز کاتالیزورهای کارآمد، مقرون به صرفه و با قابلیت بازیافت برای تسهیل سنتز ترکیبات آلی با خواص زیستی ارزشمند است. در این راستا، بخش اول به تهیه، شناسایی و عاملدار کردن نانوذرات مغناطیسی کوپرفریت اختصاص دارد. این نانوذرات پس از عامل دار شدن، به عنوان یک کاتالیزور ناهمگن مغناطیسی عمل میکنند. ساختار و ویژگیهای فیزیکی وشیمیایی کاتالیزور سنتز شده با استفاده از تکنیکهای تحلیلی نظیر طیفسنجی تبدیل فوریه فروسرخ، میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری، طیفسنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس، پراش پرتو ایکس، آنالیز گرماسنجی و مغناطیسسنجی نمونه ارتعاشی به طور دقیق بررسی و تأیید گردید. نانوذرات کوپرفریت مغناطیسی عامل دار شده، به عنوان کاتالیزور ناهمگن در سنتز چندجزئی ترکیبات حلقوی پر اهمیت مورد استفاده قرار گرفتند. این ترکیبات شامل: مشتقات پیریدو[2,3-d:6,5-d] دی پیریمیدین ها و پیرانو [2,3-d] پیریمیدین ها هستند که همگی دارای اثرات بیولوژیکی و دارویی مهمی میباشند. کارایی بالا، شرایط واکنش ملایم و جداسازی آسان کاتالیزور با استفاده از میدان مغناطیسی، از مزایای کلیدی این روش است. در بخش دوم این رساله، ما از نظر تئوری ویژگیهای کمپلکسهای حاصل از برهمکنش بین مولکولهای SOF2 و (X = F, Cl, Br and I) HSXرا در سطح محاسباتی MP2/aug-cc-PVTZ ارزیابی کردیم. نتایج بهینهسازی نشان میدهد که سه ترکیب از برهمکنش بین SOF2 و (X = F, Cl, Br and I) HSX بدست آمد. کمپلکسهای ترکیب I با ماهیت ChB -HB از طریق دو برهمکنش H⋯O و S⋯X تثبیت شدند. در همین حال، کمپلکسهای ترکیب II و III تنها از طریق برهمکنش خطی S⋯O و X⋯O به ترتیب با ویژگیهای ChB و XB ، به پایداری رسیدند. همچنین، نتایج بهدستآمده از انرژی برهمکنشها نشان میدهد که کمپلکسهای ترکیب I در مقایسه با سایر ترکیبها به دلیل وجود دو برهمکنش همزمان HB و ChB از پایداری قابلتوجهی برخوردار هستند. علاوه بر این، یک سری کامل از آنالیزهای مکمل، مانند NBO (اوربیتال پیوند طبیعی)، AIM (اتم در مولکول)، MEPs (نقشه پتانسیل الکترواستاتیک مولکولی)، آنالیز(شاخص برهمکنش غیرکوالانسی) و غیره، برای شناخت بهتر ویژگیهای الکترونیکی، اوربیتالی و ساختاری کمپلکسها استفاده شدهاند.