四氢喹唑啉-2-胺希夫碱类化合物及其合成方法和应用

    公开(公告)号:CN105085413A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510553262.5

    申请日:2015-09-01

    CPC classification number: C07D239/70 G01N21/6428

    Abstract: 本发明公开了一种四氢喹唑啉-2-胺希夫碱类化合物及其合成方法和应用,本发明利用天然可再生资源β-蒎烯的氧化产物诺蒎酮为原料制备新型的四氢喹唑啉-2-胺希夫碱类化合物;先用诺蒎酮与苯甲醛缩合生成3-苯亚甲基诺蒎酮,3-苯亚甲基诺蒎酮再与盐酸胍进行缩合环化得到5,6,7,8-四氢-4-苯基-7,7-二甲基-6,8-桥亚甲基喹唑啉-2-胺,再与2-羟基苯甲醛缩合得到2-[[5,6,7,8-四氢-4-苯基-7,7-二甲基-6,8-桥亚甲基喹唑啉-2-亚胺]甲基]苯酚;该四氢喹唑啉-2-胺希夫碱类化合物2-[[5,6,7,8-四氢-4-苯基-7,7-二甲基-6,8-桥亚甲基喹唑啉-2-亚胺]甲基]苯酚作为专一性荧光探针分子在检测锌离子方面具有很好的应用。

    一种高玻璃化转变温度的聚醋酸乙烯酯材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103172783B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310141722.4

    申请日:2013-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种高玻璃化转变温度的聚醋酸乙烯酯材料的制备方法,按质量比为100:10~60取醋酸乙烯酯单体和松节油基丙烯酸酯单体混合,加入部分溶剂,无氧状态下搅拌加热至40-85℃,滴加引发剂和剩余溶剂,反应4-9h后去除溶剂,制备得到聚醋酸乙烯酯材料。本发明方法,充分利用松节油基丙烯酸酯单体特有的刚性大、玻璃化转变温度高等特点,制备的产品外观为无色透明,无味无毒,具有良好的耐热性与较高的玻璃化转变温度,Tg>50℃。适用于食品包装袋、薄膜、不干胶等行业,尤其适用于耐高温膜材料,具有很好的应用前景。

    一种制备异长叶稀酮的方法

    公开(公告)号:CN103922912B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201410179304.9

    申请日:2014-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种制备异长叶稀酮的新方法,以长叶稀异构化产物异长叶稀为原料、以铜粉作催化剂、以叔丁醇为溶剂、以叔丁基过氧化氢为氧化剂,将异长叶烯一步氧化得到异长叶烯酮,反应结束后过滤出铜粉,常压蒸出叔丁醇,再减压蒸馏收集异长叶稀酮馏分。本发明操作过程简单,氧化选择性强,催化效果好,催化剂和溶剂可以重复使用,催化剂价格低廉,来源广泛。克服了现有的制备方法中催化剂昂贵、工艺复杂、反应选择性差等缺点。

    蒎烷基-2-氨基嘧啶类化合物及其合成和应用

    公开(公告)号:CN103333122A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310255784.8

    申请日:2013-06-25

    Abstract: 本发明涉及的是一种蒎烷基-2-氨基嘧啶类化合物,该类化合物的结构式为:式中,Ar为苯基、对氯苯基、对甲基苯基、对甲氧基苯基、对硝基苯基和呋喃基芳香烃基。其合成方法,包括如下工艺步骤:(1)以(-)-α-蒎烯为原料,经选择性氧化得到(+)-2-羟基-3-蒎酮;(2)在催化剂作用下,(+)-2-羟基-3-蒎酮再与芳香醛缩合制得系列4-芳亚甲基-2-羟基-3-蒎酮类化合物;(3)在氢氧化钠溶液或叔丁醇钾中,4-芳亚甲基-2-羟基-3-蒎酮类化合物与盐酸胍进行环化反应,得到蒎烷基-2-氨基嘧啶类化合物。优点:该类化合物对真菌和细菌均表现出良好的杀菌活性和抑菌活性,是极具潜力的抗真菌、抗细菌化合物。

    一种高玻璃化转变温度的聚醋酸乙烯酯材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103172783A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310141722.4

    申请日:2013-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种高玻璃化转变温度的聚醋酸乙烯酯材料的制备方法,按质量比为100:10~60取醋酸乙烯酯单体和松节油基丙烯酸酯单体混合,加入部分溶剂,无氧状态下搅拌加热至40-85℃,滴加引发剂和剩余溶剂,反应4-9h后去除溶剂,制备得到聚醋酸乙烯酯材料。本发明方法,充分利用松节油基丙烯酸酯单体特有的刚性大、玻璃化转变温度高等特点,制备的产品外观为无色透明,无味无毒,具有良好的耐热性与较高的玻璃化转变温度,Tg>50℃。适用于食品包装袋、薄膜、不干胶等行业,尤其适用于耐高温膜材料,具有很好的应用前景。

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