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公开(公告)号:CN103980179A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410232317.8
申请日:2014-05-29
Applicant: 厦门大学
IPC: C07D209/14 , A01N43/38 , A01N47/30 , A01P3/00
CPC classification number: C07D209/14 , A01N43/38 , A01N47/24 , A01N47/30
Abstract: 一种吲哚取代肟醚类化合物及其制备方法与应用,涉及农药杀菌剂。吲哚取代肟醚类化合物是有效的杀菌剂,这些化合物具有内吸性并可用于叶面和土壤杀菌剂,能有效地防治多种植物病害,包括植物叶面杀菌剂、土壤杀菌剂等。所述作物病害包括但不限于玉米锈病、稻瘟病、灰霉病、大麦白粉病、小麦白粉病、苹果白粉病、黄瓜白粉病、黄瓜霜霉病、黄瓜炭疽病、葡萄白粉病、葡萄霜霉病。所述吲哚取代肟醚类化合物作为活性组分可与其它载体、稀释剂、其它杀菌剂组成复合杀菌剂。所述吲哚取代肟醚类化合物具有很高的生物活性,即使在很低的剂量下仍可以获得很好的杀菌效果,因此所述吲哚取代肟醚类化合物可用于制备杀菌剂。
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公开(公告)号:CN103932910A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410151100.4
申请日:2013-04-02
Applicant: 厦门大学
Abstract: 壳聚糖在制备化妆品中的应用,涉及壳聚糖。提供壳聚糖在制备化妆品中的应用。所述壳聚糖为一种高分子壳聚糖,相对分子量为20000~30000。所述化妆品为发用香波组合物,包括A相和B相,A相包括去离子水、月桂醇聚醚硫酸酯钠、椰油酰胺二乙醇胺、椰油酰胺丙基甜菜碱、乳酸和壳聚糖,去离子水、月桂醇聚醚硫酸酯钠、椰油酰胺二乙醇胺、椰油酰胺丙基甜菜碱、乳酸和壳聚糖按质量百分比为去离子水为69.13%~77.27%、月桂醇聚醚硫酸酯钠为14%~16%、椰油酰胺二乙醇胺为4%~6%、椰油酰胺丙基甜菜碱为4%~6%、乳酸为0.5%~2%和壳聚糖为0.2%~0.8%;B相为防腐剂,防腐剂为0.03%~0.07%。
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公开(公告)号:CN103497157A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310483582.9
申请日:2013-10-16
Applicant: 厦门大学 , 江西蓝恒达化工有限公司
IPC: C07D233/34
CPC classification number: Y02P20/584 , C07D233/34
Abstract: 一种2-咪唑烷酮的合成方法,涉及2-咪唑烷酮。提供工艺简单、成本低的一种2-咪唑烷酮的合成方法。1)将催化剂氨基磺酸、溶剂甲醇、乙二胺、碳酸二甲酯依次加入到可加热反应器中反应,所述反应的温度为20~80℃,反应的时间为1~5h;2)继续升温至120~180℃,反应10~24h后生成目标产物2-咪唑烷酮;3)反应结束后过滤除去催化剂氨基磺酸,脱除溶剂甲醇即得粗产品2-咪唑烷酮;4)将步骤3)得到的粗产品2-咪唑烷酮提纯,得产品2-咪唑烷酮。克服现有合成过程需要在高温高压下进行、使用腐蚀性较强的催化剂、有毒原料和高沸点溶剂、原子利用率低等缺点。
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公开(公告)号:CN102617522A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210064415.6
申请日:2012-01-11
Applicant: 厦门大学 , 麦仑(厦门)生物科技有限公司
IPC: C07D307/33
Abstract: 一种合成γ-壬内酯的方法,涉及一种γ-壬内酯。将3/4用量的正己醇和催化剂加入到配备除醇装置的反应器中加热,将剩余的正己醇和引发剂及丙烯酸甲酯混合后加到反应器中反应后,即得γ-壬内酯。通过在反应器中配备除醇装置,除醇装置中加入一定量水和正己醇来解决现有技术的缺陷,从而使得反应过程中生成的甲醇和叔丁醇易于从系统中除去,从而提高加料速度和反应速度,尽可能阻碍副反应发生,同时提高产物收率;另外,生成的甲醇可以回收利用,从而降低生产成本。
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公开(公告)号:CN113480466B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202110703628.8
申请日:2021-06-24
Applicant: 厦门大学
IPC: C07D209/18 , A01N43/84 , A01P3/00 , A01P1/00
Abstract: 本发明涉及一种吲哚取代酰胺类化合物及其制备方法和用途,其化学结构通式如式VI:#imgabs0#或VII:#imgabs1#本发明公开了上述化合物的结构通式、合成路线及制备方法与用作杀菌剂的用途,以及其与农业上可接受的助剂或增效剂以及商品杀菌剂组合使用在防治农业、林业、园艺病害中的用途。
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公开(公告)号:CN117756652A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311767735.2
申请日:2023-12-21
Applicant: 厦门大学
IPC: C07C217/92 , C07C213/08 , H10K85/60 , H10K30/00
Abstract: 本发明公开了一种芴类有机小分子空穴传输材料及其应用,其中芴类有机小分子空穴传输材料的结构通式如下:#imgabs0#其中,n=1‑4,R为#imgabs1#该芴类有机小分子空穴传输材料作为非掺杂的空穴传输材料用于钙钛矿太阳能电池器件,通过在芴类有机小分子空穴传输材料上引入双羧酸基团,当该材料用于倒置型结构的钙钛矿太阳能电池器件中时,能够与玻璃导电基底的羟基形成化学键,在玻璃导电基底的表面形成一层定向排列的自组装层,有效改善界面处的电荷传输能力,提高钙钛矿太阳能电池器件的光电转换效率。进一步地,由于该钙钛矿太阳能电池器件中不含锂盐,因此具有较高的水氧稳定性。此外,该芴类有机小分子空穴传输材料的合成过程简单,原料廉价易得,具有很好的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN114989217A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210800657.0
申请日:2022-07-08
Applicant: 厦门大学
IPC: C07F9/53
Abstract: 本发明涉及一种2,4,6‑三甲基苯甲酰基‑二苯基氧化膦的新合成方法,包括以下步骤:混合反应、萃取、过滤、重结晶。该合成方法反应路线简单,原料价廉易得,工艺成本低,适合工业化生产。上述技术方案通过二苯基氧化膦、2,4,6‑三甲基苯甲酸酐合成2,4,6‑三甲基苯甲酰基‑二苯基氧化膦与副产物二苯基膦酸酯类化合物,并进行萃取、过滤、重结晶步骤,得到纯度98%以上的2,4,6‑三甲基苯甲酰基‑二苯基氧化膦。该合成方式:合成工艺操作简便,反应条件较为温和,大幅减少了过程中三废的生成;且原料价格低廉,工艺成本低,2,4,6‑三甲基苯甲酰基‑二苯基氧化膦的收率在80%以上。适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN112175096B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202011075164.2
申请日:2020-10-09
Applicant: 厦门大学 , 北京紫光英力化工技术有限公司 , 内蒙古自治区林业科学研究院
IPC: C08B15/06 , C08L1/16 , C08L1/08 , C09J101/08 , C09J125/14 , C05G3/40 , C05G3/80 , C05G5/20 , C05C11/00 , C09K17/32
Abstract: 本发明涉及拟羧甲基壳聚糖聚合物及一步合成该聚合物的新工艺及包含该聚合物的组合物,创立了以纤维素硫酸单酯盐或生物基混合硫酸单酯盐为原料,在水或醇‑水体系中与甘氨酸钙发生取代反应一步合成拟羧甲基壳聚糖聚合物的新方法,特别是醇‑水体系可在较短时间、较低温度下生产较高转化率和较高取代度的拟羧甲基壳聚糖,并且合成工艺简便,副产物少,取代度高,容易分离提纯。这一突破技术使得低成本、大规模生产拟羧甲基壳聚糖成为可能,必将促进高性价比的拟羧甲基壳聚糖聚合物在保水剂、缓控释肥、液体叶面肥、粘胶剂等领域的广泛应用。
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公开(公告)号:CN112479828B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202011500661.2
申请日:2020-12-17
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种特丁基对苯二酚的合成方法,涉及特丁基对苯二酚。提供工艺简单、成本较低的一种特丁基对苯二酚的合成方法。1)将催化剂氨基磺酸、溶剂甲苯或二甲苯、叔丁醇、对苯二酚、1,4‑二氧六环依次加入到可加热耐压反应器中反应,所述反应的温度为120~150℃,反应的时间为4~12h;2)反应结束后加入乙醇并过滤除去催化剂氨基磺酸,脱除溶剂即得粗产品;3)将步骤2)得到的粗产品提纯,得产品特丁基对苯二酚。克服现有合成过程需要使用腐蚀性较强的催化剂、工艺成本较高、环境污染严重、反应选择性低等缺点。
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公开(公告)号:CN111908820B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202010822733.9
申请日:2020-08-14
Applicant: 厦门大学 , 北京紫光英力化工技术有限公司 , 武夷学院
Abstract: 本发明涉及一种包含磺化纤维的微纳米材料提高混凝土强度和韧性的方法,所述磺化纤维是用含有三氧化硫的二氯乙烷溶液在低温和短时间条件下浸泡植物纤维原料,然后将浸泡了植物纤维的溶液滤出,过滤得到的植物纤维进行静置,静置后得到的湿品或将湿品干燥后的产品即为表面磺化植物纤维。本发明提供的磺化纤维及植物纤维表面快速磺化工艺破解了植物纤维在混凝土中分散性差、使用效果不理想的问题,所述磺化纤维具有减水剂效果,掺入可改善混凝土和易性,具有增强增韧效果且早强效果尤为显著。通过加入无机微纳米晶须,可以进一步增强混泥土的强度和韧性,解决植物纤维增强效果有限的问题。本方法应用成本低,效果好,具有很好推广应用价值。
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