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公开(公告)号:CN109824709A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910078774.9
申请日:2019-01-28
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一类亚酞菁受体材料及合成方法和在太阳能电池中的应用,将酰亚胺基团引入未取代的亚酞菁合成了一系列溶解性可调、具有合适LUMO能级的新型受体材料。该材料以4,5-二氰基苯酰亚胺和三氯化硼为原料,在有机溶剂中,一定温度下搅拌反应,生成氯代亚酞菁,后以氯代亚酞菁三酰亚胺进行氟取代,苯氧基取代或对甲氧基苯硫基取代。本发明设计合成的受体分子材料具有非常优秀的光电性能,在体相异质结太阳能电池中,器件结构要求简单,光电转换效率高达4.92%。
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公开(公告)号:CN107501527A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710644393.3
申请日:2017-08-01
Applicant: 南昌大学
IPC: C08G61/12
CPC classification number: C08G61/126 , C08G2261/124 , C08G2261/1412 , C08G2261/18 , C08G2261/228 , C08G2261/3223 , C08G2261/3241 , C08G2261/3243 , C08G2261/354 , C08G2261/414 , C08G2261/91
Abstract: 一类基于1,8-萘酰亚胺的高迁移率半导体聚合物及合成方法,结构式:步骤:(1)3,6-二溴-1,8-萘酰亚胺合成;(2)将含电子给体单元Ar的双锡试剂单体与3,6-二溴-1,8-萘酰亚胺在金属催化剂下反应,摩尔比为1﹕1;按溶剂与原料摩尔比300~400﹕1的量、催化剂与原料摩尔比0.02~0.1﹕1的量,加入溶剂和催化剂,无水无氧,反应温度100℃到溶剂回流温度。本发明聚合物对太阳光有较好的吸收,具有较好的光伏性能,成膜性好,迁移率高。
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公开(公告)号:CN106588924A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611046655.8
申请日:2016-11-23
Applicant: 南昌大学
IPC: C07D471/06
CPC classification number: C07D471/06
Abstract: 本发明公开了一种全氟烷基修饰的苝酰亚胺及其制备方法,其结构通式为:R的结构式为:其中,X代表H和F、Br,m、n分别是烷基C原子的个数和全氟烷基C原子的个数,m是1、2、3、4、5、6,n是1、3、5、7;其制备方法是以苝四甲酸酐和全氟烷基胺为原料,它们的摩尔比等于1:2~1:6,在有机溶剂中,在室温到所用溶剂的回流温度范围内,Ar或N2保护下,搅拌,反应1~12h,生成全氟烷基取代的苝酰亚胺。本发明可以显著增加此类材料在有机溶剂中的溶解性,同时增强其光热稳定性和在场效应晶体管中的器件稳定性。
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公开(公告)号:CN106588923A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611046631.2
申请日:2016-11-23
Applicant: 南昌大学
IPC: C07D471/06
CPC classification number: C09B57/08 , C07D471/06
Abstract: 本发明公开了一种全氟烷基修饰、可溶液加工的萘酰亚胺及其制备方法,其结构通式如A式:其中,A式中R代表全氟烷基取代基,具体如B式,m取自1,2,3,4,5,6;n取自1,3,5,7;X为H、Cl或Br;其制备方法以卤代1,4,5,8‑萘四甲酸酐和全氟烷基胺为起始原料,摩尔比为1:1~1:10,在有机溶剂中,室温到所用溶剂的回流温度的温度范围内,在氩气或氮气保护下搅拌1~24h,1,4,5,8‑萘四甲酸酐与全氟烷基胺反应,生成全氟烷基修饰的萘酰亚胺。本发明在萘酰亚胺的母体上同时引入烷基和全氟烷基后,可显著增加此类材料在有机溶剂中的溶解性,同时增强其光热稳定性和在场效应晶体管中的器件稳定性。
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公开(公告)号:CN118512410A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410558027.6
申请日:2024-05-07
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明提供了肿瘤环境激活的纳米载药体系及其制备方法与应用;本发明快速、简单地将新型光敏剂和免疫佐剂包埋于MOFs的孔道中得到MOFs化合物,然后通过过表达程序性死亡蛋白1(PD‑1)和分化簇47(CD47)的融合细胞膜封装MOFs化合物制得粒径均一及生物相容性良好的生物仿生纳米载药体系PEG2000‑SiNcTI‑Ph/CpG‑ZIF‑8@CM;本发明设计的纳米载药体系实现了逃避免疫监视、肿瘤靶向高度积累在肿瘤部位,通过递送CpG寡聚脱氧核苷酸增强树突细胞的吞噬和在808nm激光的照射下实现对结肠癌小鼠肿瘤环境激活的光动力免疫治疗,并产生了抑制肿瘤转移和复发的免疫记忆,实现了长期保护。
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公开(公告)号:CN114560772B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202210132507.7
申请日:2022-02-14
Applicant: 南昌大学
IPC: C07C201/12 , C07C205/57
Abstract: 本发明公开了一种3‑甲基‑2‑硝基苯甲酸的合成方法,属于农药化工中间体合成技术领域。这种3‑甲基‑2‑硝基苯甲酸的合成方法,将2,6‑二甲基硝基苯在金属酞菁催化剂的作用下使用氧化剂定位氧化生成3‑甲基‑2‑硝基苯甲酸。该方法以臭氧作为氧化剂,不仅提高了收率,而且提高了工业合成3‑甲基‑2‑硝基苯甲酸反应的清洁性,降低了环境污染。相比于使用混酸硝化的方法,能够避免生产过程中产生大量的硝酸废水,绿色环保。另外,本发明方法生产成本低、反应条件温和、选择性和收率高,后处理简单,避免了传统方法中后续分离异构体的问题,适于工业化大量生产。
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公开(公告)号:CN114516817B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210131853.3
申请日:2022-02-14
Applicant: 九江善水科技股份有限公司 , 南昌大学
IPC: C07C233/54 , C07C231/12 , C07C233/33 , C07C221/00 , C07C225/34 , B01J27/138
Abstract: 一种化工中间体及制备方法,属于染料中间体合成技术领域。这种化工中间体为制备蒽醌类染料及染料中间体提供一种新的途径。该中间体的制备方法采用3‑乙酰氨基邻苯二甲酸酐和苯两种价廉易得的原料,研究了三种不同催化剂的催化性能,发现AlCl3‑ZnCl2复合催化剂的催化效率最高。该制备方法反应条件温和、操作简单、安全环保、产率高,通过简单的提纯方法即可获得高纯度产物,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN110684041A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201910840188.3
申请日:2019-09-06
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明亚萘酞菁类受体材料及其合成方法和太阳能电池,属于有机合成及光电技术领域。以6,7-二氰基萘单酰亚胺类化合物和三氯化硼为原料,在有机溶剂中,一定温度下搅拌反应,生成氯代亚萘酞菁三酰亚胺,以氯代亚萘酞菁三酰亚胺进行氟取代、苯氧基取代或苯硫基取代,最后得到一系列亚萘酞菁分子受体材料。本发明设计将酰亚胺基团引入未取代的亚萘酞菁分子中,合成了一类溶解性好、分离提纯简单、LUMO能级合适的新型受体材料。这类受体材料在器件结构要求简单的体相异质结太阳能电池中,光电转换效率高达6.25%,是亚酞菁、亚萘酞菁、酞菁和萘酞菁类可溶液处理的有机太阳能电池中最高的光电转换效率。
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公开(公告)号:CN107602822A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710644390.X
申请日:2017-08-01
Applicant: 南昌大学
IPC: C08G61/12
Abstract: 全氟烷基修饰的萘酰亚胺共轭聚合物及其制备方法,其结构通式为: 以2,6-二溴全氟烷基萘酰亚胺或2,6-二氯全氟烷基萘酰亚胺与双锡试剂为原料,摩尔比为1:1,按溶剂与原料摩尔比300~400:1、催化剂与原料摩尔比0.02~0.1:1,加入溶剂和催化剂,无水无氧、溶剂回流温度条件下,进行stille偶联反应。本发明显著增加了此类材料在有机溶剂中的溶解性,同时增强其光热稳定性和在场效应晶体管中的器件稳定性。
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公开(公告)号:CN107474226A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710644376.X
申请日:2017-08-01
Applicant: 南昌大学
IPC: C08G61/12
CPC classification number: C08G61/126 , C08G2261/124 , C08G2261/1412 , C08G2261/1424 , C08G2261/145 , C08G2261/146 , C08G2261/149 , C08G2261/18 , C08G2261/3223 , C08G2261/3243 , C08G2261/414
Abstract: 一类全氟烷基修饰的苝酰亚胺共轭聚合物及其合成方法,结构通式为: 以1,7-二溴全氟烷基苝酰亚胺与双锡试剂为原料,摩尔比1:1,按溶剂与原料摩尔比300~400:1、催化剂与原料摩尔比0.02~0.1:1,无水无氧和溶剂的回流温度条件下,stille偶联反应。本发明可显著增加聚合物在有机溶剂中的溶解性,形成有序结晶或液晶结构,易于载流子传输,得到高迁移率,同时增强其光热稳定性和在场效应晶体管中的器件稳定性。
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