3-/4-酯基取代苯甲醛缩氨基硫脲衍生物及其制备与应用

    公开(公告)号:CN108047105B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201711248269.1

    申请日:2017-12-01

    Abstract: 本发明属于酪氨酸酶抑制剂的技术领域,公开了3‑/4‑酯基取代苯甲醛缩氨基硫脲衍生物及其制备与应用。所述3‑/4‑酯基取代苯甲醛缩氨基硫脲衍生物结构式为式I,其中RCOO‑为3‑取代或4‑取代,R为烷基、苯基、苯甲基。所述3‑/4‑酯基取代苯甲醛缩氨基硫脲衍生物用作酪氨酸酶抑制剂,并用于制备治疗帕金森综合症的药物和抗黑色素瘤的药物,制备美白化妆品,生物杀虫剂以及食品保鲜剂。本发明3‑/4‑酯基取代苯甲醛缩氨基硫脲衍生物合成非常简单,只需通过简单的酯化反应与希夫碱反应即可得到,同时本发明的3‑/4‑酯基取代苯甲醛缩氨基硫脲衍生物活性较好,对酪氨酸酶具有强烈的抑制活性。

    一种二硫化铁/氮掺杂石墨烯纳米复合材料及制备和应用

    公开(公告)号:CN106702423A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611036227.7

    申请日:2016-11-23

    CPC classification number: Y02E60/366 Y02E70/10 C25B11/04 C25B1/04

    Abstract: 本发明属于析氢电催化技术领域,公开了一种二硫化铁/氮掺杂石墨烯纳米复合材料及制备和应用。本发明制备方法包括以下步骤:将二硫化铁前驱体溶液和氧化石墨烯混合,水热法反应,得到二硫化铁/氮掺杂石墨烯纳米复合材料。本发明采用L‑半胱氨酸为硫源和还原剂,以氨水为氮源,乙酰丙酮铁为铁盐,通过水热法,使FeS2纳米立方体在NG表面上均匀成核生长,得到FeS2/NG纳米复合材料,含氮量为0.38~1.12wt%,借助二硫化铁优异的析氢电催化性能和氮掺杂石墨烯的高比表面积、高导电性,表现出优良的电催化水解制氢的效果,可应用于析氢电催化领域中,特别是制备析氢电催化材料,可直接作为电催化水解制氢的电极材料。

    一种可用于光催化分解纯水的Zn1-xCdxS/D-ZnS(en)0.5/Pi/NiaPi型催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113680356B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202111140812.2

    申请日:2021-09-26

    Abstract: 本申请首先利用溶剂热方法,制备了一种Zn1‑xCdxS/D‑ZnS(en)0.5异质结材料。并进一步对其进行两步光化学合成修饰,磷氧化物(Pi)保护层和NiaPi助催化剂合成并负载于材料表面。NiaPi材料可以进一步捕获催化剂产生的光生电子和空穴,原位生成NiIP和NiIIIPi(2MPi→MIP+MIIIPi)助催化剂,并分别以NiIP和NiIIIPi助催化剂为反应位点,进行产氢和产H2O2反应。此外,通过Pi保护催化剂材料免受光腐蚀侵害,使Zn1‑xCdxS/D‑ZnS(en)0.5/Pi/NiaPi材料进一步实现了优异的光催化分解纯水产氢过程。本申请提出的两步光化学合成制备Zn1‑xCdxS/D‑ZnS(en)0.5/Pi/NiaPi催化剂的方法,可用于构筑更多高效、稳定的Zn1‑xCdxS分解纯水催化体系,具有较高的创新性和实用性。

    一种可用于光催化分解纯水的催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113856709B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202111139723.6

    申请日:2021-09-26

    Abstract: 本申请利用溶剂热方法在混合溶剂中,成功制备了Zn0.3Cd0.7S/ZnS(DETA)0.5异质结材料,并利用光化学合成法对材料进行磷氧化物负载以及金属掺杂等修饰。利用XRD、UV‑vis DRS、SEM、EDS等多种手段,对所制样品的晶体结构、禁带宽度、形貌及组成等参数进行了详细表征。将制备的样品进行光催化分解纯水测试,发现:(ZnaCdbFec)S/(ZndFee)S/POx/NifPi样品展示了最高的光催化分解纯水产氢速率,在可见光(420nm<λ<780nm)照射条件下,产氢速率达到了1.465mmol·h‑1·g‑1。

    一种强化单级自养脱氮性能的方法

    公开(公告)号:CN115043489A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210639225.6

    申请日:2022-06-07

    Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种强化单级自养脱氮性能的方法。本发明在反应器启动、稳定运行这两个不同阶段,分别对生物滤池反应器内体系的温度、溶解氧浓度、水力停留时间以及进水的pH值、磷浓度等参数进行调整,将各参数控制在适当范围内,使好氧氨氧化菌在运行阶段富集于反应器的生物膜表面,使厌氧氨氧化菌在运行阶段富集于生物膜内,从而显著提升生物滤池反应器的脱氮性能,在启动期间,氨氮转化率可达到96.3%,总氮去除率可达到70.0%;在运行期间,氨氮转化率为90.6~100.0%,总氮去除率在77.0~98.4%。本发明在反应器启动和运行期间全程不需排泥,无需添加有机碳源,大大降低了运行成本。

    一种可用于光催化分解纯水的催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113856709A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111139723.6

    申请日:2021-09-26

    Abstract: 本申请利用溶剂热方法在混合溶剂中,成功制备了Zn0.3Cd0.7S/ZnS(DETA)0.5异质结材料,并利用光化学合成法对材料进行磷氧化物负载以及金属掺杂等修饰。利用XRD、UV‑vis DRS、SEM、EDS等多种手段,对所制样品的晶体结构、禁带宽度、形貌及组成等参数进行了详细表征。将制备的样品进行光催化分解纯水测试,发现:(ZnaCdbFec)S/(ZndFee)S/POx/NifPi样品展示了最高的光催化分解纯水产氢速率,在可见光(420nm<λ<780nm)照射条件下,产氢速率达到了1.465mmol·h‑1·g‑1。

    一种H-MoS2/NG纳米复合材料及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN106532040A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611036422.X

    申请日:2016-11-23

    CPC classification number: H01M4/58 H01M4/8652 H01M4/88 H01M4/90

    Abstract: 本发明属于析氢电催化技术领域,公开了一种H-MoS2/NG纳米复合材料及其制备方法与应用。本发明制备方法包括以下步骤:将MoS2的生长溶液通过水热法得到MoS2纳米颗粒;将其和氨丙基三乙氧基硅烷混合于溶剂中,搅拌,得到APS-修饰的MoS2纳米颗粒;将其置于氮掺杂石墨烯前驱溶液,水热法得到氮掺杂石墨烯包覆MoS2纳米颗粒的H-MoS2/NG纳米复合材料。本发明方法制备得到中空球状MoS2纳米颗粒外层包覆氮掺杂石墨烯的复合材料,其提高有效电子转移的接触面积,增多活性位点,从而增强导电性,具有高机械强度、高比表面积、高导电性、低成本、资源丰富而析氢催化性能优异的特点,可应用于析氢电催化领域。

Patent Agency Ranking