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公开(公告)号:CN110669019A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910962082.0
申请日:2019-10-11
Applicant: 中北大学
IPC: C07D251/70 , C23F11/14
Abstract: 本发明属于强酸环境下碳钢用缓蚀剂的合成及应用技术领域,具体涉及一种三聚氰胺衍生物缓蚀剂及其制备方法和应用。所述制备方法依据三聚氯氰的反应特征设计,所述制备方法以正辛胺、N,N-二甲基-1,3-丙二胺和三聚氯氰作为原料;正辛胺作为亲核试剂分步取代三聚氯氰中的两个氯原子(Cl),N,N-二甲基-1,3-丙二胺也作为亲核试剂取代所述三聚氯氰剩下的一个氯原子(Cl),得到所述化合物I。所述缓蚀剂具有以下优点:1.仅引入烃链,进一步降低成本,并且以缓蚀性能为指标,优化碳链长度。2.提高溶解性,增强吸附性。3.降低缓蚀剂使用浓度,达到极微量应用浓度,降低成本的同时有利于减少污染。
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公开(公告)号:CN110156738A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910561046.3
申请日:2019-06-26
Applicant: 中北大学
IPC: C07D311/76 , C07C29/147 , C07C33/36 , C07C67/08 , C07C69/606 , C07C29/32 , C07C33/12 , C07C45/68 , C07C49/743
Abstract: 本发明属于伊鲁烷型(Illudalane)倍半萜的合成领域,具体涉及一种伊鲁烷型倍半萜反应中间体及天然产物的全合成方法,所述全合成方法用于合成伊鲁烷型倍半萜中Granulolactone、Echinolactone A、Radulactone和Riparol B。所述全合成方法首先合成一种伊鲁烷型倍半萜反应中间体,再采用所述反应中间体经双烷基化反应得到所述EchinolactoneA;还原所述Echinolactone A得到所述Radulactone;对所述Echinolactone A的酮羰基进行Clemmensen还原反应得到所述Granulolactone;最后还原所述Granulolactone得到所述Riparol B。所述全合成方法为“发散式”合成方法,合成了四个伊鲁烷型倍半萜天然产物,并具有反应步骤少、操作简便、适合工业化生产等优点。
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公开(公告)号:CN109676729A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811609056.1
申请日:2018-12-27
Applicant: 中北大学
IPC: B27K3/52
Abstract: 本发明涉及木材改性技术领域,尤其涉及一种具有表面活性的木材改性剂及其制备方法和应用。本发明提供了一种具有表面活性的木材改性剂,具有式I所示结构。本发明提供的具有表面活性的木材改性剂包含具有阻燃作用的氮、硫元素,疏水性脂肪链和亲水性的羧基,降低了木材的亲水性,弥补了改性剂疏水功效弱,易流失的缺点,使其具有阻燃效率高、抑烟效果好、疏水性强及抗流失的优点,属于多功能木材阻燃剂。此外,所述具有表面活性的木材改性剂添加到木材中之后不影响木材的使用性能和色泽。本发明还提供了一种所述具有表面活性的木材改性剂的制备方法,合成工艺简便,原料易得,易于推广。
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公开(公告)号:CN109651528A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910010252.5
申请日:2019-01-07
Applicant: 中北大学
IPC: C08B37/06
Abstract: 本发明属果胶提取技术领域,为解决目前以老盘为原料提取果胶,能源消耗大、成本高,青盘提取果胶产率低、品质差等问题,提供一种用亚临界水提取向日葵青盘果胶的方法。以向日葵青盘为原料,在高压反应釜内加入蒸馏水,加热至80-120℃,控制反应釜内压力为0.2-1.0 MPa,向日葵青盘与亚临界水的料液比为1:3-8g/ml,以亚临界水为提取介质进行果胶提取,过滤,滤液减压旋转蒸馏浓缩,用95%的乙醇进行醇沉,然后过滤得到果胶,无水乙醇脱水后恒温干燥箱干燥或自然晾干,得到呈白色或乳白色的果胶。料液比显著减小,用水量是原来工艺的20%或更少。原料利用率高、生产成本低,易于工业化,后处理简单,安全简便。
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公开(公告)号:CN109081831A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810955847.3
申请日:2018-08-21
Applicant: 中国热带农业科学院橡胶研究所 , 中北大学
IPC: C07D403/12 , B27K3/38
Abstract: 本发明属于木材改性剂合成技术领域,提供了一种多功能木材改性剂,包括化合物I,所述化合物I具有以下结构:还提供了上述木材改性剂的制备方法,以三聚氯氰、正己胺、氨基乙磺酸、3-巯基-1,2,4-三氮唑为原料,经三步反应合成化合物I;还提供了将上述木材改性剂浸注到橡胶木中的应用;本发明的有益效果为:本阻燃剂具有阻燃、抑烟、抑菌、防潮功效,阻燃效率高且成本低廉;添加到橡胶木中抗浸渍性强且不影响其使用性能等优点,同时还可以形成氮硫协同阻燃的效果,合成工艺简单,适于推广应用。
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公开(公告)号:CN105754143B
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201610200189.8
申请日:2016-03-31
Applicant: 中北大学
IPC: C08K7/22 , C08K5/42 , C08L69/00 , C07D251/54
Abstract: 本发明涉及阻燃剂合成技术领域,提供了一种含多羟基膨胀型阻燃剂,具有以下TSN表示的结构:还提供了上述的含多羟基膨胀型阻燃剂的制备方法,包括如下步骤:(一)以三聚氯氰为母体,对氨基苯磺酸钠为亲核试剂,合成中间体TCT‑Na;(二)以二乙醇胺为亲核试剂,合成目标产物TSN;还提供了一种上述的含多羟基膨胀型阻燃剂的应用,将含多羟基膨胀型阻燃剂TSN添加于聚碳酸树脂(PC)中。本发明的有益效果为:目标产物结构新颖,无毒、抑烟、阻燃效率高,热稳定性好,绿色环保,价格低廉且合成工艺简单,添加到PC中不影响PC的使用性能、色泽,适于推广使用。
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公开(公告)号:CN105713233B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201610200166.7
申请日:2016-03-31
Applicant: 中北大学
IPC: C08K5/5397 , C08L69/00 , C07F9/6521
Abstract: 本发明涉及阻燃剂合成技术领域,提供了一种高含氮含磷磺酸盐阻燃剂,包括化合物I,所述化合物I具有以下结构:还提供了上述高含氮含磷磺酸盐阻燃剂的制备方法,以三聚氯氰、三苯基氧膦、对氨基苯磺酸钠、浓硝酸和浓硫酸为原料,经四步反应合成化合物I;还提供了将上述高含氮含磷磺酸盐阻燃剂添加到聚碳酸脂中的应用;本发明的有益效果为:本阻燃剂无毒、抑烟、防熔滴,热稳定性好,阻燃效率高且成本低廉,添加到材料中不影响制品的使用性能、色泽,同时还可以形成氮磷协同阻燃的效果,合成工艺简单,适于推广应用。
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公开(公告)号:CN106400033A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610466650.4
申请日:2016-11-11
Applicant: 中北大学
IPC: C23G1/06
CPC classification number: C23G1/06
Abstract: 本发明公开了一种向日葵盘缓蚀剂提取液及其制备金属酸洗溶液的方法,所述方法其缓蚀剂为向日葵盘提取液,主要活性成分为提取物中有机混合物(黄酮,糖类化合物,绿原酸和蛋白质等含有大π键、芳环、杂芳环、杂原子、双键及三键等能起到缓蚀作用的官能团),以盐酸溶液为金属酸洗试剂,制备向日葵盘提取液作为缓蚀剂的金属酸洗溶液。所述缓蚀剂与酸洗试剂的用量比为1:9-3:7(V:V),盐酸溶液浓度为1mol/L,获得其最佳缓蚀效率为98.07%。本发明将向日葵盘提取液用作金属酸洗缓蚀剂,既能防止金属及其制品在酸洗过程中的腐蚀,又能减少酸洗液的用量及消耗。该酸洗缓蚀剂具有高效、无毒及成本低廉等特点。
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公开(公告)号:CN104649865A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510080782.9
申请日:2015-02-13
Applicant: 中北大学
CPC classification number: Y02P20/584 , C07C29/05 , C07C33/26
Abstract: 本发明公开了(R)-苯基乙二醇的一种绿色不对称合成方法,属于不对称催化合成技术领域。以苯乙烯为原料,直接催化氧化制备光学纯的(R)-苯基乙二醇,具有较高的原子经济性,同时采用低毒无害的磷钨酸手性离子液体为催化剂、H2O2为绿色氧化剂,最终得到的(R)-苯基乙二醇产率为67~82%,对映体纯度为96~100%e.e.,且反应结束后催化剂与副产物易分离,回收得到的催化剂沉淀可再生利用,本发明工艺简单,生产效率高、成本低,环境风险小,符合绿色化工的要求。
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公开(公告)号:CN103949185A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410108295.4
申请日:2014-03-21
Applicant: 中北大学
IPC: B01F17/32 , C07D403/12 , A01P1/00
Abstract: 本发明公开了一种具有杀菌活性的阴离子表面活性剂,具有以下通式表示的结构。该表面活性剂是以三聚氯氰,脂肪胺,氨基磺酸,氨基苯并咪唑为原料,以合理的投料比,经三步反应合成的,其既具有表面活性剂的性质,更重要的是具备杀菌活性。本发明所保护的具有杀菌活性的阴离子表面活性剂,不但解决了表面活性剂与杀菌剂相容性不理想的问题,而且解决了电荷的限制,拓宽了杀菌活性的表面活性剂的应用范围,使用后期易于处理,用量少,具有重要的理论及现实意义。所述R1为-(CH2)5CH3,-(CH2)7CH3,-(CH2)9CH3,-(CH2)11CH3中任一种,所述R2为-CH2-,-(CH2)2-,-(CH2)3-,-C6H4-中任一种。
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