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公开(公告)号:CN116514623B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202310492929.X
申请日:2023-05-05
Applicant: 南昌大学
IPC: C07B43/00 , C07C249/10 , C07C251/24 , C07D235/18 , B01J27/185
Abstract: 本发明公开了一种一锅式由硝基芳烃和环醛合成双环席夫碱的工艺方法,属于医药及化工合成技术领域,在于提供一种便捷高效的工艺体系和方法以硝基芳烃和环醛衍生物直接合成相关双环席夫碱类医药或化工中间体。经过工艺开发和筛选,发明了以纳米稀土磷酸盐负载的磷化镍作为特定组成的廉价催化剂,在低于100℃、氢气压力不高于1.0MPa条件下,将硝基芳烃与苯甲醛类或糠醛类底物直接化合为相应双环席夫碱、产率可达63.8‑96.5%的工艺体系。该体系工艺流程集约化程度高、成本低、操作安全性高而易控、反应效率高,便于进行推广和实际应用开发。
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公开(公告)号:CN114213221B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202210030257.6
申请日:2022-01-12
Applicant: 南昌大学
IPC: C07C41/09 , C07C43/166 , C07C43/15 , B01J27/185
Abstract: 本发明公开了一种以Al‑Ni‑P复合物催化醛与醇常压加氢脱水合成不饱和醚的方法,涉及高级醚类化合物精细合成领域技术领域,该方法包括以下步骤:将不饱和醛与直链或支链醇混合,形成不饱和醛的醇溶液,加入Al‑Ni‑P复合物催化剂,在常压氢气及90~140℃条件下,将不饱和醛与直链或支链醇直接加氢脱水合成不饱和醚。本发明提供的工艺方法,催化剂廉价稳定无毒、反应条件温和易控、适用反应底物范围宽、反应效率高而便于绿色规模化合成高级不饱和醚,具备显著的经济和环保效益。
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公开(公告)号:CN116514623A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310492929.X
申请日:2023-05-05
Applicant: 南昌大学
IPC: C07B43/00 , C07C249/10 , C07C251/24 , C07D235/18 , B01J27/185
Abstract: 本发明公开了一种一锅式由硝基芳烃和环醛合成双环席夫碱的工艺方法,属于医药及化工合成技术领域,在于提供一种便捷高效的工艺体系和方法以硝基芳烃和环醛衍生物直接合成相关双环席夫碱类医药或化工中间体。经过工艺开发和筛选,发明了以纳米稀土磷酸盐负载的磷化镍作为特定组成的廉价催化剂,在低于100℃、氢气压力不高于1.0MPa条件下,将硝基芳烃与苯甲醛类或糠醛类底物直接化合为相应双环席夫碱、产率可达63.8‑96.5%的工艺体系。该体系工艺流程集约化程度高、成本低、操作安全性高而易控、反应效率高,便于进行推广和实际应用开发。
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公开(公告)号:CN110479306B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN201910782431.0
申请日:2019-08-23
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J23/89 , C07C29/17 , C07C33/025 , C07C45/62 , C07C47/21 , C07C29/141 , C07C33/02
Abstract: 本发明公开了一种碳包覆的钴银合金催化剂的制备方法,包括:S1称取适量的有机配体2,5‑二羟基对苯二甲酸、金属盐六水合硝酸钴和硝酸银溶解于水、乙醇和N,N‑二甲基甲酰胺的混合溶液中并搅拌均匀;S2将混合后的溶液倒入含聚四氟乙烯内衬的水热反应釜中,置于电热恒温鼓风干燥箱中晶化;S3将晶化后的混合物取出,使用N,N‑二甲基甲酰胺和甲醇依次离心洗涤后室温干燥后取出得到金属‑有机框架化合物前体;S4将金属‑有机框架化合物前体加入石英管中,在氮气的氛围下煅烧得到介孔碳包覆的钴银合金催化剂。其通过一锅法简单快捷的得到催化剂前体,再利用高温热解原位还原得到介孔碳层包裹限域的钴银合金催化剂,该催化剂具有磁性易于回收利用。
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公开(公告)号:CN115746271A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211277400.8
申请日:2022-10-19
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明属于多孔有机聚合物材料技术领域,尤其是涉及一种邻菲罗啉基多孔有机聚合物及其应用。其制备方法包括:将4,7‑二苯基‑1,10‑邻菲罗啉单体和交联剂溶解于溶剂中,得到第一反应液;在第一反应液中加入路易斯酸催化剂,依次在0℃‑10℃反应2h‑4h,20℃‑30℃反应4h‑8h,30℃‑40℃反应6h‑12h,50℃‑60℃反应6h‑12h,在70℃‑80℃反应12h‑24h得第二反应液;将第二反应液淬灭,过滤得邻菲罗啉基多孔有机聚合物粗产物。该邻菲罗啉基多孔有机聚合物物理和化学稳定性高,暴露活性位点多,比表面积大,孔道可调,而且在活化芳香碳氢键反应中有着较高的活性和良好的分离回收性能。
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公开(公告)号:CN114289045A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202210027573.8
申请日:2022-01-11
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J27/19 , B01J37/03 , B01J37/18 , C07D307/44 , C07C49/537 , C07C45/59
Abstract: 本发明公开了一种加氢催化剂及其在催化糠醛加氢制备环戊酮或糠醇中的应用,属于生物质转化精细化工技术领域;所述加氢催化剂为焦磷酸锶和磷化二镍组成的复合物;本发明以价廉稳定无毒的焦磷酸锶和磷化二镍形成的复合催化剂催化糠醛加氢反应,通过将溶剂在水与醇之间进行切换,即可制备得到环戊酮或糠醇;且该反应在常压下即可进行,反应条件温和;同时,环戊酮和糠醇的产率可达90%以上,由此实现了借由价廉稳定无毒催化剂,在绿色温和安全反应条件下进行糠醛高效转化的新工艺,通过简单切换溶剂就可以采用同套生产装置或生产线实现由糠醛高效生产环戊酮或糠醛,适于规模化生产,具有显著的经济及环保效益。
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公开(公告)号:CN114213221A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202210030257.6
申请日:2022-01-12
Applicant: 南昌大学
IPC: C07C41/09 , C07C43/166 , C07C43/15 , B01J27/185
Abstract: 本发明公开了一种以Al‑Ni‑P复合物催化醛与醇常压加氢脱水合成不饱和醚的方法,涉及高级醚类化合物精细合成领域技术领域,该方法包括以下步骤:将不饱和醛与直链或支链醇混合,形成不饱和醛的醇溶液,加入Al‑Ni‑P复合物催化剂,在常压氢气及90~140℃条件下,将不饱和醛与直链或支链醇直接加氢脱水合成不饱和醚。本发明提供的工艺方法,催化剂廉价稳定无毒、反应条件温和易控、适用反应底物范围宽、反应效率高而便于绿色规模化合成高级不饱和醚,具备显著的经济和环保效益。
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公开(公告)号:CN113522323A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110958049.8
申请日:2021-08-20
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J27/188 , C07C67/08 , C07C69/40
Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,具体涉及一种Eu‑P‑W复合催化剂及其制备方法和应用;通过以磷源、铕源和钨源为原料,在溶液中混合均匀后进行加热反应,产物焙烧得到Eu‑P‑W复合催化剂。制备的Eu‑P‑W复合催化剂用于琥珀酸酐这种代表性羧酸分子的酯化反应,反应条件相对温和、催化效率高而且符合生产需求,用于有机羧酸酯合成可行性高、适应性广、具有较高的经济价值;解决了现有用于有机羧酸酯合成的均相催化剂由于难回收,且其具有强腐蚀性,对设备要求严苛,导致生产成本增加和环境污染等问题。
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公开(公告)号:CN112717960A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110007146.9
申请日:2021-01-05
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J27/185 , C07C67/08 , C07D307/33 , C07D307/44 , C07C69/40
Abstract: 本发明公开了一种用于纤维素平台分子转化的Pr‑P‑Ni催化剂的制备方法,通过共沉淀法制备Pr‑P‑Ni催化剂,包括:称取摩尔比Pr:Ni=1:10‑3:5的镨源和镍源,镨源和镍源为易溶盐,镨源和镍源的易溶盐与极性溶剂配制成镨镍盐溶液,搅拌至澄清,将磷酸一氢盐溶液缓慢滴加到搅拌澄清的镨镍盐溶液中,继续搅拌至混合溶液为均一状态,过滤,获得沉淀,对沉淀进行离心洗涤,干燥,空气高温焙烧,氢气高温还原,最后降温至室温,即得以PrPO4/Ni2P为结构主体的Pr‑P‑Ni催化剂。本发明制备的Pr‑P‑Ni催化剂价廉、稳定性好、适于规模化生产,应用于纤维素平台分子乙酰丙酸、糠醛及顺丁烯二酸酐的加氢转化反应,具有反应条件相对温和、催化效率高的优点。
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公开(公告)号:CN109046226B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201810973814.1
申请日:2018-08-24
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J20/02 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 一种处理阴离子染料污水用羟基氧化铁纳米片的制备方法及应用,通过向特定铁盐水溶液中滴加硼氢化钠溶液,可控液相还原生成前躯体,再将所得前躯体由无水乙醇后处理及在空气中干燥氧化后可得到羟基氧化铁纳米片;所制备的羟基氧化铁纳米片为非晶态结构,片层厚度为1‑4nm,具有较大的比表面积,对废水中偶氮类染料有较强的吸附以及光催化降解能力,由此可实现对此类废水的高效除污。与现有技术相比,本发明合成方法简单,成本低廉,便于规模化生产;合成体系中无需添加表面活性剂,溶剂为水,绿色环保无毒无害;所得样品物理化学结构及特性突出,用于染料废水除污效果显著。
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