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公开(公告)号:CN115340460A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211149071.9
申请日:2022-09-21
Applicant: 江西亚太科技发展有限公司
IPC: C07C201/12 , C07C201/16 , C07C205/56
Abstract: 本发明提供了一种Reissert吲哚合成反应中间体的合成方法,属于有机化学领域。本发明提供的Reissert吲哚合成反应中间体的合成方法反应式如下:包括如下步骤:将化合物1、化合物2、碱以及反应溶剂混合,反应,后处理,即得化合物3以及化合物3’,其中,反应溶剂为乙醇与四氢呋喃的混合溶液。本发明提供的Reissert吲哚合成反应中间体的合成方法能够在保证高收率的前提下,有效缩短反应时间。
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公开(公告)号:CN115286512A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210877118.7
申请日:2022-07-25
Applicant: 安徽东至广信农化有限公司
IPC: C07C201/16 , C07C205/22
Abstract: 本发明公开了一种硝化产物的纯化工艺,属于硝化反应技术领域,将硝化产物转移至碱洗釜中,然后向碱洗釜中加入碱液和非中性水洗废水,搅拌洗涤至碱洗混合体系的pH值为7.0±0.2,过滤,得到碱洗后滤饼和碱洗废水;将碱洗后滤饼转移水洗釜中,先用中性水洗废水对碱洗后滤饼进行洗涤,再向水洗釜中通入纯化水进行洗涤,当排出的水洗废水的pH值为7.0后,继续通入纯化水洗涤5‑10min,得到水洗后滤饼;将水洗后滤饼转移至干燥箱中干燥,储存,完成硝化产物的纯化工艺;对水洗废水分级利用,有利于减少纯化水的用量和总废水的产生,与传统工艺相比,总废水减少22%。
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公开(公告)号:CN115232011A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210897431.7
申请日:2022-07-26
Applicant: 浙江乾精新材料科技有限责任公司
Inventor: 贾建洪
IPC: C07C201/12 , C07C201/16 , C07C205/57
Abstract: 本发明公开了一种合成对硝基苯甲酸的方法,利用一步法将硝酸氧化法和空气氧化法结合,在引发剂、变价金属盐、铁盐、氧气的共同作用下,不单独添加硝酸,在较低温度和较低压力下即可反应获得对硝基苯甲酸,本发明对硝基苯甲酸的合成方法工艺简单,环保节能,目标产物纯度高,适于推广。
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公开(公告)号:CN115043734A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210882649.5
申请日:2022-07-26
Applicant: 山东奥友生物科技股份有限公司
IPC: C07C205/38 , C07C201/12 , C07C201/16
Abstract: 本发明公开了一种连续化2,4,4'‑三氯‑2'‑硝基二苯醚生产工艺,涉及2,4,4'‑三氯‑2'‑硝基二苯醚生产方法技术领域,醚化塔与喷射器结合实现了反应的高效混合;醚化结束后进入脱水塔中,通过减压蒸馏快速脱水;脱水后组分转入碱洗塔中,经碱洗后的物料粗品进入结晶釜并经离心后得到中间体2,4,4'‑三氯‑2'‑硝基二苯醚。本发明以连续多只反应设备串联使用,将现有单台釜式反应实现了连续化;同时在部分设备上设置了喷射反应装置,极大提升了反应的传质效果,加快了反应速率,缩短了反应时间,实现了工艺系统的高效连续化运行,减少了间隙操作带来的现场环境卫生差的问题,实现了效益和环保的双赢。
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公开(公告)号:CN110845338B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN201810952630.7
申请日:2018-08-21
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化南京化工研究院有限公司
IPC: C07C201/16 , C07C205/12
Abstract: 本发明公开了一种采用复合离子液体萃取分离2,5‑二氯硝基苯的方法,采用烷基咪唑硫酸氢盐和烷基咪唑硝酸氢盐复合质子型离子液体做萃取剂,该类离子液体具有阴离子簇,能够与硫酸和硝酸形成阴离子氢键。经该类复合离子液体萃取后的2,5‑二氯硝基苯具有较低的酸含量和水含量。工艺过程无碱使用,酚类副产物少,废水少,是一类具有工业应用前景的绿色分离工艺。
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公开(公告)号:CN111099953B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN201811248560.3
申请日:2018-10-25
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院
IPC: C07C7/00 , C07C7/04 , C07C7/14 , C07C15/02 , C07C15/08 , C07C17/38 , C07C17/383 , C07C17/392 , C07C25/08 , C07C201/16 , C07C205/12
Abstract: 本发明涉及一种从同分异构体混合物中分离提纯高纯度目标产品的方法,先对含目标产品的混合物原料进行精馏预分离,得到富含目标产品及其同分异构体的混合物,然后对该混合物进行结晶分离,对所得晶体进行升温打浆洗涤,所得高温晶浆再经二级结晶或直接经固液分离和洗涤得到高纯度的目标产品。本发明所采用的技术方案较好地解决了现有技术中存在的分离能耗高、生产效率低的问题,可用于同分异构体的分离提纯中。
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公开(公告)号:CN113372568B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202110758782.5
申请日:2021-07-05
Applicant: 合肥工业大学
IPC: C08G83/00 , B01J20/22 , B01J20/285 , B01J20/30 , B01D15/38 , C07C29/76 , C07C33/26 , C07C41/36 , C07C43/23 , C07C201/16 , C07C205/37 , C07C231/24 , C07C233/65 , C07C233/73 , C07C233/66
Abstract: 本发明公开钕基或钬基手性金属‑有机多孔晶态材料的制备方法,涉及手性科学技术领域,钕基或钬基手性金属‑有机多孔晶态材料以手性H3L为桥联配体,钕或钬为金属节点,通过“一锅法”配位组装而成;手性H3L配体的结构式如下:本发明还提供采用上述方法制得的钕基或钬基手性金属‑有机多孔晶态材料及应用。本发明的有益效果在于:本发明利用手性配体H3L分别与钕和钬离子配位得到同时具有独特手性空腔、敞开手性通道以及手性分离性能的两种手性材料,制备方法简单、条件温和可控、产率高易重复。钕基手性金属‑有机多孔晶态材料手性空腔更大、手性通道更宽,对手性二醇和手性酰胺的分离表现出显著更高的对映选择性和更广的底物适用范围。
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公开(公告)号:CN114716321A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210459384.8
申请日:2022-04-27
Applicant: 浙江解氏新材料股份有限公司
IPC: C07C201/08 , C07C201/16 , C07C205/12
Abstract: 本发明公开一种1,5‑二氟‑2,4‑二硝基苯的制备工艺,包括以下步骤:S1、在反应瓶中加入浓度为90%的浓硫酸,并开启搅拌;S2、向反应瓶中加入2,4‑二氟硝基苯;S3、向反应瓶中滴加浓度为97%的浓硝酸;S4、滴加完成后,缓慢升温至60℃,并保温反应,然后降温至0℃以析出产物;S5、将析出的产物放入到离心机内进行离心直至无滤液滴出;S6、收集的废酸滤液继续用2,4‑二氟硝基苯对未完全析出产物进行萃取;S7、持续循环,得到产物1,5‑二氟‑2,4‑二硝基苯。本发明通过连续循环套用,能够对废酸、废水进行循环使用,既能节约酸液资源,降低生产成本,又能保护环境,减少废液排放,同时还增加了产物收率和产物纯度。
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公开(公告)号:CN114621095A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210203420.4
申请日:2022-03-03
Applicant: 安徽东至广信农化有限公司
IPC: C07C201/08 , C07C201/16 , C07C205/12 , B01J31/06
Abstract: 本发明属于农药合成技术领域,具体公开了一种清洁化生产硝基氯苯工艺,工艺包括使氯化苯、硝化剂、吸水剂和改性固体酸催化剂在四氯化碳中反应生成硝基氯苯混合物,并通过过滤沉降、酸碱中和、水洗干燥和结晶精馏得到硝基氯苯,取氧氯化锆配置为水溶液,将人造沸石粉末洗净后加入水溶液中混匀,滴加氨水搅拌均匀后静置老化、干燥,所得产物加热研磨过筛后得到粉体材料,将粉体材料加入硅溶胶中并混匀,调节pH值形成凝胶,将凝胶冷冻干燥形成改性固体酸催化剂;本申请的氯苯硝化反应不采用硫酸硝酸等重污染强腐蚀的反应物质因此对反应设备及环境都显得更友好,且产率和反应速度较混合酸反应并不逊色。
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公开(公告)号:CN114539066A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210131856.7
申请日:2022-02-14
Applicant: 九江善水科技股份有限公司 , 南昌大学
IPC: C07C201/12 , C07C201/16 , C07C205/61
Abstract: 一种绿色高效合成2‑苯甲酰基‑3‑硝基苯甲酸的方法,属于蒽醌染料中间体合成技术领域。该方法通过3‑硝基邻苯二甲酸酐、苯在FeCl3‑AlCl3复合催化剂催化回流反应制备2‑苯甲酰基‑3‑硝基苯甲酸。采用FeCl3‑AlCl3复合催化剂,相比于传统的单一的路易斯酸催化剂,催化效率更高。另外,该方法操作简单、安全、环保经济、产物收率高,纯度可达98%以上,适用于2‑苯甲酰基‑3‑硝基苯甲酸的工业化生产。
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