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公开(公告)号:CN105859795A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610215681.2
申请日:2016-04-08
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: B01J31/2273 , B01J31/185 , B01J2231/4277 , B01J2531/0233 , B01J2531/847 , C07F5/02 , C07F15/04
Abstract: 本发明公开了含亚磷酸酯和氮杂环卡宾的混配型镍(II)配合物、其制备方法与应用,混配型镍(II)配合物化学式为Ni[P(OR1)3][(R2NCH2CH2NR2)C]X2。本发明的含亚磷酸酯和氮杂环卡宾的混配型镍(II)配合物可以在甲醇钾的存在下高效地催化氯代烃与联硼酸新戊二醇酯的交叉偶联反应以制备芳基硼酸新戊二醇酯类化合物,这是以亚磷酸酯和氮杂环卡宾作为辅助配体的混配型镍(II)配合物催化这类交叉偶联反应的第一例。
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公开(公告)号:CN103296211B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310178647.9
申请日:2013-05-14
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: Y02E10/549 , Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种有机-二维晶体-无机杂化的异质结太阳能电池器件及其制备方法,太阳能电池器件从下至上依次包括金属背电极、n型硅基衬底、共轭有机物与二维层状纳米晶体材料均匀混合的有机共轭薄膜、以及金属栅电极。本发明在硅基衬底的表面旋涂二维层状纳米晶体材料与共轭有机物的混合溶液,或者直接分别依次旋涂不同浓度的二维层状纳米晶体材料与共轭有机物到硅基衬底的表面作为空穴传输层,通过对有机-无机物杂化异质结的修饰改性提高电池的稳定性,增强了太阳能电池的电荷传输能力,对表面态密度缺陷进行有效的改善,操作简单易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN105061124A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510445273.1
申请日:2015-07-27
Applicant: 苏州大学
IPC: C07B37/04 , C07C43/205 , C07C41/30 , C07C15/16 , C07C1/26 , C07C43/20 , C07D333/16 , C07C211/48 , C07C209/68 , C07C43/225 , C07D317/12 , B01J31/24
Abstract: 本发明公开了一种制备二芳基甲烷类化合物的方法,具体为首次采用镍(II)配合物作为单组分催化剂,在金属镁的存在下,催化苄基氯代烃与芳基卤代烃交叉偶联反应制得二芳基甲烷类化合物,原料来源相对容易、成本低,操作简便,反应条件温和,产物收率高;避免了直接使用敏感的格氏试剂,简化反应条件,保证反应安全。本发明公开的制备方法反应条件温和,可以避免使用敏感的格氏试剂和多组份催化体系,对芳基氟代烃与芳基氯代烃都有很高的催化活性,反应完成后进行简单柱层析便可得最终产物;并且反应所用原料来源广泛,符合当代绿色化学发展的要求和方向,具备工业应用价值。
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公开(公告)号:CN102627518A
公开(公告)日:2012-08-08
申请号:CN201210070690.9
申请日:2012-03-16
Applicant: 苏州大学
IPC: C07B43/02 , C07C243/06 , C07C241/00 , C07D295/30 , C07D213/76 , C07D211/98 , C07D207/50 , C07D217/08
Abstract: 本发明公开了一种制备N-亚硝基胺的方法,以二级胺和硝基烷烃为反应底物,以碘化物为催化剂,过氧叔丁醇为氧化剂通过亲核反应制备得到N-亚硝基胺;其中,所述二级胺的结构式为:所述硝基烷烃的结构式为:由于本发明采用硝基烷烃制备N-亚硝基胺,避免了使用传统上亚硝酸钠、亚硝酸、二氧化氮、四氧化二氮等亚硝化试剂,使反应更安全更绿色更经济,而且反应条件温和,后处理更加简单。
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公开(公告)号:CN110840428B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201911201877.6
申请日:2019-11-29
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于一维U‑Net网络的无创血压估计方法,包括以下步骤:从血压测试数据库中获取样本数据;所述样本数据包括脉搏波的一阶差分数据、脉搏波的二阶差分数据和同时含有脉冲波和动脉血压波形的数据;搭建基于一维U‑Net网络的血压估计网络;所述基于一维U‑Net网络的血压估计网络包括一维U‑Net网络和设置在所述一维U‑Net网络之后的全连接层;将所述样本数据带入所述血压估计网络进行训练,更新血压估计网络的权重参数,获得训练后的血压估计网络;将实时采集的脉搏波信号输入训练后的血压估计网络,获得实时测试数据的信号输出。其能够实现连续的血压测量,无须人工设计特征,血压结果稳定,准确度高。
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公开(公告)号:CN108840838B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201810766390.1
申请日:2016-08-08
Applicant: 苏州大学
IPC: C07D277/64 , C07D235/12 , C07D235/10 , C07D235/08 , C07F15/04 , B01J31/22
Abstract: 本发明公开了一种制备1,1‑二芳基乙烷类化合物的方法,以基于亚磷酸酯和不饱和氮杂环卡宾的混配型镍(II)配合物为催化剂,混配型镍(II)配合物化学式为Ni[P(OR1)3][(R2NCHCHNR2)C]X2。本发明的基于亚磷酸酯和不饱和氮杂环卡宾的混配型镍(II)配合物可以在镁的存在下高效催化苯乙烯或取代苯乙烯对缺电子杂环芳烃的氢化加成反应以合成1,1‑二芳基乙烷类化合物,这是以亚磷酸酯和不饱和氮杂环卡宾作为辅助配体的混配型镍(II)配合物催化这类氢化加成反应的第一例。
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公开(公告)号:CN108586547B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201810779645.8
申请日:2016-08-08
Applicant: 苏州大学
IPC: C07F15/04
Abstract: 本发明公开了基于亚磷酸酯和不饱和氮杂环卡宾的混配型镍(II)配合物的制备方法,混配型镍(II)配合物化学式为Ni[P(OR1)3][(R2NCHCHNR2)C]X2。本发明的基于亚磷酸酯和不饱和氮杂环卡宾的混配型镍(II)配合物可以在镁的存在下高效催化苯乙烯或取代苯乙烯对缺电子杂环芳烃的氢化加成反应以合成1,1‑二芳基乙烷类化合物,这是以亚磷酸酯和不饱和氮杂环卡宾作为辅助配体的混配型镍(II)配合物催化这类氢化加成反应的第一例。
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公开(公告)号:CN105061124B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510445273.1
申请日:2015-07-27
Applicant: 苏州大学
IPC: C07B37/04 , C07C43/205 , C07C41/30 , C07C15/16 , C07C1/26 , C07C43/20 , C07D333/16 , C07C211/48 , C07C209/68 , C07C43/225 , C07D317/12 , B01J31/24
Abstract: 本发明公开了一种制备二芳基甲烷类化合物的方法,具体为首次采用镍(II)配合物作为单组分催化剂,在金属镁的存在下,催化苄基氯代烃与芳基卤代烃交叉偶联反应制得二芳基甲烷类化合物,原料来源相对容易、成本低,操作简便,反应条件温和,产物收率高;避免了直接使用敏感的格氏试剂,简化反应条件,保证反应安全。本发明公开的制备方法反应条件温和,可以避免使用敏感的格氏试剂和多组份催化体系,对芳基氟代烃与芳基氯代烃都有很高的催化活性,反应完成后进行简单柱层析便可得最终产物;并且反应所用原料来源广泛,符合当代绿色化学发展的要求和方向,具备工业应用价值。
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公开(公告)号:CN105130725A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510473343.4
申请日:2015-08-05
Applicant: 苏州大学
IPC: C07B41/06 , C07C67/347 , C07C69/738 , C07C253/30 , C07C255/57 , C07C68/06 , C07C69/96
Abstract: 本发明公开了一种制备γ-酮羰基类化合物的方法,在氧化剂的存在下,以苯乙烯类化合物与重氮乙酸乙酯为反应物,以铜或者铜化合物为催化剂,以DABCO作为碱,在极性溶剂异丙醇中通过自由基反应制备得到产物γ-酮羰基类化合物。本发明的方法催化剂的反应活性较高,反应条件温和,底物适用范围广,后处理方便,目标产物的收率较高,制备过程简单、所用原料来源广泛。
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公开(公告)号:CN103296211A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310178647.9
申请日:2013-05-14
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: Y02E10/549 , Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种有机-二维晶体-无机杂化的异质结太阳能电池器件及其制备方法,太阳能电池器件从下至上依次包括金属背电极、n型硅基衬底、共轭有机物与二维层状纳米晶体材料均匀混合的有机共轭薄膜、以及金属栅电极。本发明在硅基衬底的表面旋涂二维层状纳米晶体材料与共轭有机物的混合溶液,或者直接分别依次旋涂不同浓度的二维层状纳米晶体材料与共轭有机物到硅基衬底的表面作为空穴传输层,通过对有机-无机物杂化异质结的修饰改性提高电池的稳定性,增强了太阳能电池的电荷传输能力,对表面态密度缺陷进行有效的改善,操作简单易于工业化生产。
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