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公开(公告)号:CN110156745A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910535331.8
申请日:2019-06-20
Applicant: 南京大学 , 南京全凯生物基材料研究院有限公司
IPC: C07D319/12
Abstract: 本发明提供了一种催化合成丙交酯的工艺方法,包括:将乳酸低聚物与复合催化剂混合,在加热条件下合成丙交酯,采用减压蒸馏的方式收集产品;所用复合催化剂为锌类或锡类化合物与碱金属化合物复合而成。相较于现有技术,本发明优势在于:所用复合催化剂,用量少产率高,单程产率可以达到95%以上;反应温度低(150-220℃),反应时间短(2-5h),相较于现有技术更加节省能耗,利于工业化实施。
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公开(公告)号:CN110105325A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910535276.2
申请日:2019-06-20
Applicant: 南京大学 , 南京全凯生物基材料研究院有限公司
IPC: C07D319/12
Abstract: 本发明提供了一种碱金属化合物催化合成丙交酯的工艺方法,包括:将碱金属化合物与乳酸低聚物混合,然后经过裂解反应,通过减压蒸馏的方式得到丙交酯;所用碱金属化合物为碱金属碳酸盐、碱金属碳酸氢盐、碱金属氢氧化物中的一种或多种。与现有技术相比,本发明优点为:碱金属化合物加入体系后迅速反应溶解,不存在催化剂不溶解堵塞管道问题;所用碱金属化合物价廉易得,且催化剂用量少,反应产物丙交酯产率>80%,反应迅速,易于工业化实施。
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公开(公告)号:CN112552664A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011457654.9
申请日:2020-12-11
Applicant: 南京大学
IPC: C08L67/04 , C08K5/1575 , C02F3/34 , C02F3/00
Abstract: 本发明公开了一种聚乳酸与丙交酯共混缓释材料,它由质量比(4~19):1的聚乳酸与丙交酯共混造粒得到。该缓释材料一方面相较高分子量的聚乳酸可以保证共混物良好的机械性能,另一方面丙交酯作为合成聚乳酸的原料,可以在前期作为易使用碳源供给反硝化菌利用,在驯化出可利用聚乳酸的的反硝化菌落之后,使得系统的反硝化菌落能够长期发展并稳定存在。该缓释材料通过聚乳酸与丙交酯混合均匀,采用挤出机挤出,造粒,室温下冷却后得到。
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公开(公告)号:CN110204527A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910535324.8
申请日:2019-06-20
Applicant: 南京大学 , 南京全凯生物基材料研究院有限公司
IPC: C07D319/12
Abstract: 本发明提供了一种基于催化剂配制成浆料的丙交酯制备工艺,包括:将乳酸低聚物与乳酸锌按一定比例制成浆料催化剂,以低聚乳酸作为原料,在加热条件下加入事先制备好的浆料催化剂催化合成丙交酯,并采用减压蒸馏的方式收集产品。相较于现有技术,本发明优势在于:通过浆料的形式进行催化剂投加,分散效果好,催化剂粒径小,状态稳定,克服目前大多数固态催化剂在连续化生产过程中堵塞管道的问题,更利于工业化实施。
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公开(公告)号:CN112552664B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202011457654.9
申请日:2020-12-11
Applicant: 南京大学
IPC: C08L67/04 , C08K5/1575 , C02F3/34 , C02F3/00
Abstract: 本发明公开了一种聚乳酸与丙交酯共混缓释材料,它由质量比(4~19):1的聚乳酸与丙交酯共混造粒得到。该缓释材料一方面相较高分子量的聚乳酸可以保证共混物良好的机械性能,另一方面丙交酯作为合成聚乳酸的原料,可以在前期作为易使用碳源供给反硝化菌利用,在驯化出可利用聚乳酸的的反硝化菌落之后,使得系统的反硝化菌落能够长期发展并稳定存在。该缓释材料通过聚乳酸与丙交酯混合均匀,采用挤出机挤出,造粒,室温下冷却后得到。
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公开(公告)号:CN113845508B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111260576.8
申请日:2021-10-28
Applicant: 南京大学
IPC: C07D319/12 , B01J23/26 , B01J23/745 , B01J23/14 , B01J23/755 , B01J23/80 , B01J23/889 , B01J23/75 , B01J23/86
Abstract: 本发明公开了一种双金属复合催化剂制备丙交酯的方法,包括如下步骤:S1:将第一金属化合物和第二金属化合物反应,制备得到双金属复合催化剂;S2:以步骤S1所得双金属复合催化剂催化乳酸低聚物反应,即得丙交酯。本发明以乳酸含量在90%的L‑乳酸为原料,以两种金属化合物混合所制备的双金属催化剂,采用减压蒸馏的方式合成L‑丙交酯,反应速率快,丙交酯产率高(>95%);且所合成的双金属催化剂对于催化合成丙交酯具有高选择性,L‑丙交酯纯度高,meso‑丙交酯含量低,一定程度上克服了产物消旋化问题,利于工业化应用。
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公开(公告)号:CN113845508A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111260576.8
申请日:2021-10-28
Applicant: 南京大学
IPC: C07D319/12 , B01J23/26 , B01J23/745 , B01J23/14 , B01J23/755 , B01J23/80 , B01J23/889 , B01J23/75 , B01J23/86
Abstract: 本发明公开了一种双金属复合催化剂制备丙交酯的方法,包括如下步骤:S1:将第一金属化合物和第二金属化合物反应,制备得到双金属复合催化剂;S2:以步骤S1所得双金属复合催化剂催化乳酸低聚物反应,即得丙交酯。本发明以乳酸含量在90%的L‑乳酸为原料,以两种金属化合物混合所制备的双金属催化剂,采用减压蒸馏的方式合成L‑丙交酯,反应速率快,丙交酯产率高(>95%);且所合成的双金属催化剂对于催化合成丙交酯具有高选择性,L‑丙交酯纯度高,meso‑丙交酯含量低,一定程度上克服了产物消旋化问题,利于工业化应用。
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公开(公告)号:CN112250661A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011292071.5
申请日:2020-11-18
Applicant: 南京大学
IPC: C07D319/12 , B01J31/04 , B01J31/06
Abstract: 本发明公开了一种催化合成丙交酯的方法,乳酸亚锡与脲类物质的混合物为复合催化剂,以乳酸含量90%的L‑乳酸(或D‑乳酸)为原料,采用减压蒸馏技术合成L‑丙交酯(或D‑丙交酯),相较于单独使用其中一种催化剂而言,采用复合催化剂可以实现产率有效提升,在相同实验条件下,单独使用乳酸亚锡或脲类催化剂合成丙交酯的粗产率分别为69%‑72%和23%‑30%,而两者复合催化剂可提升至90%以上。相较于传统锡类催化剂或锌类催化剂以及其他复合催化组分而言,本发明复合催化反应体系的反应温度低(150‑180℃),反应时间短(0.5‑2h),丙交酯产率高(90%以上),更加节能增产,有利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN110105324A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910495641.1
申请日:2019-06-10
Applicant: 南京大学
IPC: C07D319/12
Abstract: 本发明公开了一种异辛酸锌催化合成丙交酯的方法,本发明方法以液态异辛酸锌为催化剂,以L乳酸(或者D-乳酸,92%)为原料,采用反应性减压蒸馏催化法合成丙交酯。本发明优点为:所用催化剂为异辛酸锌;所合成的丙交酯光产率高,消旋化程度低;反应过程所用催化剂量少,且异辛酸锌为液体,不存在催化剂溶解问题,操作简单,易于工业化实施。
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公开(公告)号:CN110204527B
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN201910535324.8
申请日:2019-06-20
Applicant: 南京大学 , 南京全凯生物基材料研究院有限公司
IPC: C07D319/12
Abstract: 本发明提供了一种基于催化剂配制成浆料的丙交酯制备工艺,包括:将乳酸低聚物与乳酸锌按一定比例制成浆料催化剂,以低聚乳酸作为原料,在加热条件下加入事先制备好的浆料催化剂催化合成丙交酯,并采用减压蒸馏的方式收集产品。相较于现有技术,本发明优势在于:通过浆料的形式进行催化剂投加,分散效果好,催化剂粒径小,状态稳定,克服目前大多数固态催化剂在连续化生产过程中堵塞管道的问题,更利于工业化实施。
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