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公开(公告)号:CN113912634A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202010655670.2
申请日:2020-07-09
Applicant: 北京化工大学
IPC: C07F7/08 , C07D495/22
Abstract: 本发明公开了一种双边并二噻吩稠和萘酰亚胺的溴化方法及溴化产物。所述溴化产物的结构式如式1或式2所示:本发明的溴化策略首次以双边并二噻吩稠和的萘酰亚胺分子为原料,通过溴化反应得到二溴取代或四溴取代的双边并二噻吩稠和的萘酰亚胺分子,在双边并二噻吩稠和萘酰亚胺随后的衍生中起到关键作用。
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公开(公告)号:CN113307809A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202010119353.9
申请日:2020-02-26
Applicant: 北京化工大学
IPC: C07D471/22 , C07D221/18 , H01L51/46
Abstract: 本发明公开一种基于环辛四烯的石墨烯酰亚胺、单边苝酰亚胺及其合成与应用。该基于环辛四烯的石墨烯酰亚胺,的结构式如式1所示,其中,R1选自:C2‑60烷基、C1‑60烷氧基、含取代基的C1‑60烷氧基、苯基、含取代基的苯基、烷基苯基或含取代基的烷基苯基;R2选自H、苯基或含取代基的苯基,同时R3为H;或者R2和R3共同为苯基或含取代基的苯基,且R2和R3的连接位点为苯环邻位。
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公开(公告)号:CN113185535A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202010035230.7
申请日:2020-01-14
Applicant: 北京化工大学
IPC: C07D495/22 , C07D471/06 , H01L51/00
Abstract: 本发明公开一种基于萘酰亚胺的苯并噻吩类化合物及其制备与应用。该基于萘酰亚胺的苯并噻吩类化合物的结构式如下所示;本发明的基于萘酰亚胺的苯并噻吩类化合物,其设计思路合理有效,分子结构简单,合成步骤简短,具有易于调节的光学和电学性质,是一种具有重要应用前景的半导体材料。
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公开(公告)号:CN110698476A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201810750393.6
申请日:2018-07-10
Applicant: 北京化工大学
IPC: C07D471/16 , H01L51/50 , H01L51/54
Abstract: 本发明公开了一种基于C3对称的n型有机半导体材料及其合成与应用。该有机半导体材料的结构如式1所示,为一种以六元环为母核,C3对称向外扩展的苝酰亚胺类多环芳烃。其中,R选自:C2-60烷基、含取代基的C2-60烷基、C1-60烷氧基、含取代基的C1-60烷氧基、芳香基、含取代基的芳香基、烷基芳香基、含取代基的烷基芳香基、烷基杂芳香基、含取代基的烷基杂芳香基、烷基杂环基和含取代基的烷基杂环基。此外本发明首次以Yamamoto-type coupling reaction设计合成了这类化合物,其具有几乎平面的结构,有利于电子的传输,为二维结构材料的电子结构、聚集状态和有机半导体的性能提供了分子模型。
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公开(公告)号:CN103660102A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310718948.6
申请日:2013-12-24
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种辐照预热的轮胎硫化装置,把传统的轮胎定型硫化机的装胎机械手下端的夹持机构卸掉,在装胎机械手的固定盘上安装一种辐照预热的轮胎硫化装置,该装置主要由螺栓、液压控制器、推杆、滑块、行程开关、支撑架、弧形加热板和导向轨道组成。本发明充分利用轮胎准备硫化的这段时间,通过采用红外加热方式对其进行预热,使其正式硫化之前具有一定的初温,从而可以缩短机内硫化时间,提高硫化工作效率,本发明装置能根据轮胎的不同尺寸自由地调节更换预热装置,使该装置具有很好的适用性,适用于加工制造各种型号轮胎制品。同时设置轮胎对中装置,保证轮胎中心与支撑架中心重合,极大地提高轮胎硫化均匀性,并最终提高轮胎的定型硫化质量。
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公开(公告)号:CN102922528A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210433877.0
申请日:2012-11-02
Applicant: 北京化工大学
IPC: B25J11/00
Abstract: 本发明涉及一种软体机器人,可以应用于管道检修、废墟搜救以及军事侦察等非结构作业环境中。主要包括基体、微分磁性刚性单元或者微分磁性高分子复合材料、控制电源和控制电路,所述基体包括头部、颈部、躯干部、脚和尾部共五个部分;所述的微分磁性刚性单元或者微分磁性高分子复合材料是小型片状结构;在躯干部内周向上设置四条或四条以上通道,在通道内沿轴向嵌入微分磁性刚性单元或者微分磁性高分子复合材料,通过控制各通道内的微分磁性刚性单元或者微分磁性高分子复合材料的伸缩量来实现整体的弯曲和蠕动。本发明一种软体机器人采用内置电源,整条电路被包裹在基体内,免受环境的侵蚀和破坏,成型加工性和弹性良好,动作灵敏、连续。
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公开(公告)号:CN1775913A
公开(公告)日:2006-05-24
申请号:CN200510131852.5
申请日:2005-12-20
Applicant: 北京化工大学
IPC: C10G3/00
Abstract: 本发明涉及一种将废弃的植物油转化为生物柴油的新工艺。此工艺采用酯交换法,以浓硫酸、浓磷酸为催化剂、高酸值潲水油为原料,制备出的生物柴油已经到达国外现有的生物柴油的质量标准,并且与矿物柴油的性能指标接近。本工艺具有以下特点:(1)采用酯交换法制备生物柴油,以均匀设计的实验方法,优化出以浓硫酸、浓磷酸为催化剂、高酸值潲水油为原料,制备生物柴油的最佳条件,生物柴油的转化率高达98.5%。(2)针对制备出的柴油酸值高,颜色深,甲醇浪费等一系列问题,采用一种独特的后处理方法,使制备出的生物柴油的各项指标达到国外现行的生物柴油质量标准。(3)对反应后的副产物甘油的处理采用独特简单的方法,使的甘油的纯度达到93%以上,可以广泛地用于医学,化工生产等等。(4)采用废弃的动植物油脂为原料,不仅降低了生产成本,而且有效的减少了环境污染,反应操作简单,使得本工艺在工业上易于实现,具有良好的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN118744995A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410863817.5
申请日:2024-06-29
Applicant: 青海盐湖工业股份有限公司 , 北京化工大学
IPC: C01F5/34
Abstract: 本发明提供了水氯镁石的脱水方法。该方法包括:将水氯镁石送入旋转流化态反应器中,抽真空后通入原料气,以进行催化脱水反应,得到反应产物,冷却得到分子中结晶水的平均摩尔数≤2的低水氯化镁;原料气包括一氧化碳和/或甲烷;旋转流化态反应器的转速为1~200r/min,床层压力为0.1~1MPa,床层倾斜角度为0~60°;催化脱水反应的反应温度为50~300℃。本发明通过使用旋转流化态反应器和控制反应器工艺参数,使得反应器中的固体物料可以与原料气充分接触并保持膨化状态,传质传热效果良好,确保了产品的均一性,为实现工业级生产放大提供了基础。
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公开(公告)号:CN115340578B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202110526531.4
申请日:2021-05-14
Applicant: 安庆北化大科技园有限公司 , 北京化工大学
Abstract: 本发明公开一种新型芳胺茂铁盐光引发剂,该光引发剂为[(η6‑(4,4'‑(9‑苯基‑咔唑‑3,6‑二基)双(N,N‑二苯胺))‑铁‑(η5‑环戊二烯基))]六氟磷酸盐,其结构中含有咔唑结构和三苯胺结构。本发明还提供上述新型芳茂铁盐光引发剂的制备方法,先通过咔唑与NBS在0℃的条件下反应生成3,6‑二溴咔唑;再通过将3,6‑二溴咔唑与4‑(N,N‑二苯基)苯硼酸进行Suzuki偶联反应合成了4,4'‑(9H‑咔唑‑3,6‑二基)双(N,N‑二苯胺);再通过氯苯茂铁盐的亲核取代反应,合成了一种新型茂铁盐,其在300nm以上有着较高的摩尔消光系数,光解速率较快,可以快速地引发环氧单体聚合;通过氯苯茂铁盐的亲核取代反应,可以有效的构建芳茂铁盐结构,为其进一步应用于长波长灯源下的阳离子光聚合奠定了基础。
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公开(公告)号:CN112299982B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN201910676049.1
申请日:2019-07-25
Applicant: 北京化工大学
IPC: C07C50/22 , C07F7/08 , C07C15/20 , C07C43/166 , C07C15/56 , C07D333/08 , C07D213/16 , C07C51/09 , C07C65/34 , C07C46/00 , C09K11/06 , H10K50/10 , H10K85/60
Abstract: 本发明公开了一种基于三蝶烯的线性并苯类化合物及其合成与应用。其结构式如T‑X所示:结构式中,表示的取代位置为2位或3位;当为时,所在的苯环为苯醌结构;i为0‑5的自然数;R为取代或非取代硅烷基乙炔基、取代或非取代烷基乙炔基、取代或非取代烷氧基乙炔基、取代或非取代芳香基乙炔基、取代或非取代杂环芳香基乙炔基、取代或非取代杂环基乙炔基、取代或非取代硅烷基、取代或非取代烷基、取代或非取代烷氧基、取代或非取代芳香基、取代或非取代杂环芳香基、取代或非取代杂环基或氢原子;当R为氢原子时,i不为0。本发明首次以三蝶烯为母核设计合成了线性并苯类化合物的三聚体,并研究了其在有机光电器件中的应用。
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