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公开(公告)号:CN111635416A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010613827.5
申请日:2020-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C07D495/14 , C07D487/14 , C23F11/14 , C23F11/16
Abstract: 本发明提供了一种咪唑类化合物及其衍生物的合成方法及应用,即如图1所示的化合物,该方法是一种有机缓蚀剂制备方法。缓蚀剂是以噻吩,吡咯,呋喃等杂原子环为起始原料,首先合成中间产物二氨基化合物,然后使其与酰氯反应生成酰胺化合物,在硝化,还原,环合反应,通过分离、提纯和干燥后,得纯度较高的有机缓蚀剂。本发明有以下优点:原料易得价格低廉;合成路线简单,合成条件温和,本发明的缓蚀剂主要用于碳钢在酸性条件下的缓蚀,可有效抑制金属基体在酸性条件下的腐蚀,缓蚀效率高,用量少。该有机缓蚀剂包含如下结构的化合物,其中取代基R是具有1至20个碳原子的任选取代的直链,支化或者环状烷基链,芳香环,烷氧基,氨基,酰氨基,甲硅烷基或烯基,Z独立地为S,O,Se,NR`,其中R`为H或者取代基。
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公开(公告)号:CN108623613A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810372779.8
申请日:2018-04-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C07D495/14 , H01L51/54
CPC classification number: C07D495/14 , H01L51/0058 , H01L51/0065 , H01L51/0068 , H01L51/0071
Abstract: 本发明提供了一种含氮、硫的稠环化合物的制备方法及应用。本发明合成方法具有产率高、时间短、操作简单等优点,并且使用普通廉价的试剂,降低制备的成本,易于推广应用。基于含氮、硫的稠环化合物可在有机电致发光、有机场效应管、有机二阶非线性、手性液晶以及生物医药等领域得到应用。
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公开(公告)号:CN105005234B
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201510294795.6
申请日:2015-06-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种基于zigbee的智能温室环境遥测与控制系统,其特征在于包括传感器部分、zigbee无线传感网部分、带有跨平台监控与数据库管理部分的上位机、wifi协议和多终端,zigbee无线传感网部分是由zigbee子节点组成的网格状目标区域、内置的z‑stack协议和协调器组成,传感器部分经I2C总线与zigbee无线传感网部分相连,通过传感器部分采集数据,由zigbee无线传感网部分传递转发数据,汇聚到协调器中,再通过协调器接收zigbee无线传感网部分发来的数据,并通过wifi协议与上位机进行通信,具有结构新颖、成本低、功耗低、设备维护简单、上位机界面简单、报警方案多样等优点。
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公开(公告)号:CN110117290A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910418858.2
申请日:2019-05-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C07D495/22 , C07D495/14 , H01L51/05 , H01L51/30
Abstract: 本发明提供了一种五元杂环并二吡啶化合物及其衍生物的合成方法及应用,即图1化合物,该有机半导体器件包含如下结构的半导体化合物,其中R1,R2,R3,和R4,可以相同也可以不同,并选自取代基R,该取代基R是(i)具有1至20个碳原子的任选取代的直链,支化或者环状烷基链,烷氧基,氨基,酰氨基,甲硅烷基或烯基,或者(ii)可聚合或反应性基团,该基团选自卤素、硼酸、二硼酸以及硼酸和二硼酸的酯、亚烷基和甲锡烷基。Z1,Z2和Z3独立地为S,O,Se,CH2=CH2,NR`,其中R`为H或者取代基。该有机半导体化合物在有机半导体器件例如薄膜晶体管中用作活性层。
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公开(公告)号:CN111635351A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010612783.4
申请日:2020-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C07D209/30
Abstract: 本发明提供了一种3-吲哚芳基亚砜类化合物的制备方法。其步骤为:将吲哚类化合物、亚磺酰胺类化合物和促进剂溶解在水中,在一定温度下搅拌至反应完全,所得的反应液加入二氯甲烷,分离提取有机相,有机层旋转蒸干,经柱层析或者重结晶得到产物。本发明具有反应条件温和、无需添加其他金属催化剂、合成工艺简单、操作简单等特点。
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公开(公告)号:CN110105369A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910418837.0
申请日:2019-05-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C07D495/14 , C07D487/14 , C09K11/06 , H01L51/05 , H01L51/30 , H01L51/40
Abstract: 本发明提供了一种二吡嗪稠环化合物及其衍生物的合成方法及应用,即通式为图1的化合物,该有机半导体器件包含如下结构的半导体化合物,其中R1和R2,可以相同也可以不同,并选自取代基R,该取代基R是(i)具有1至20个碳原子的任选取代的直链,支化或者环状烷基链,烷氧基,氨基,酰氨基,甲硅烷基或烯基,或者(ii)可聚合或反应性基团,该基团选自卤素、硼酸、二硼酸以及硼酸和二硼酸的酯、亚烷基和甲锡烷基。Z独立地为S,O,Se,NR`,其中R`为H或者取代基。该有机半导体化合物在有机半导体器件例如薄膜晶体管中用作活性层。
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公开(公告)号:CN108864425A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810748419.3
申请日:2018-07-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种聚羟基苯胺微球的制备方法,包括:将掺杂剂溶于去离子水中,配成含有掺杂剂的水溶液;将苯胺类原料加入到含有掺杂剂的水溶液中,混合搅拌5min后缓慢向内加入含有二价铁离子的化合物,随后加入双氧水作氧化剂,在常温下反应24‑26h,洗涤,抽滤,干燥,得到纳米球状结构的聚苯胺。本发明的方法避免了使用苛刻的试剂,例如强氧化剂(例如过二硫酸盐)和强无机酸;整个反应在常温水相下进行,可控性强,操作简单,适合工业化生产。本发明所制备的聚苯胺可以在生物传感器、超级电容器、柔性导电原件以及重金属离子吸附等领域发挥重要的作用,尤其是本发明中得到的纳米微球结构对比其他结构的聚苯胺具有大的比表面积,密度低且稳定性十分良好,抗腐蚀能力强,导电性能和磁性能表现良好,能在电学,光学以及相关的纳米元器件上获得更好的应用。
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公开(公告)号:CN106083803A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610460944.6
申请日:2016-06-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C07D311/78
CPC classification number: C07D311/78
Abstract: 本发明涉及一种海洋天然产物Puupehedione的合成方法,属于化学合成领域。本发明以(‑)香紫苏醛和1‑碘‑2,4,5‑三烷氧基苯为起始原料,经过(‑)香紫苏醛与对甲苯磺酰肼生成香紫苏腙2,香紫苏腙2再与1‑碘‑2,4,5‑三烷氧基苯在钯催化下偶联构建Puupehedione的骨架4,骨架化合物4在氧化剂作用下,先氧化成中间体醌,醌再与C‑8位羟基反应,进而实现环化、异构化、脱醇反应一步得到天然产物Puupehedione。本发明具有反应步骤少、操作简便、产物选择性好、适合工业化生产等特点。
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公开(公告)号:CN105924357A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610291403.5
申请日:2016-05-05
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C07C205/26 , C07C201/12
CPC classification number: C07C201/12 , C07C205/26
Abstract: 本发明涉及一种1,2‑二芳基乙醇类化合物的制备方法。所制备的1,2‑二芳基乙醇类化合物结构式如图所示,其中R3、R8为硝基时,R1、R2、R4、R5、R6、R7、R9、R10为氢原子、卤素、烷基、烷氧基、氰基、硝基、三氟甲基等;R1、R6为硝基时,R2、R3、R4、R5、R7、R8、R9、R10为氢原子、卤素、烷基、烷氧基、氰基、硝基、三氟甲基等。制备方法:对硝基甲苯,碱,溶剂30ºC下充分搅拌反应2天。反应结束后用饱和氯化铵水溶液淬灭,有机溶剂萃取,干燥,过滤,浓缩,柱层析提纯,得到1,2‑二芳基乙醇类化合物,产率在33~79%。其中碱为碳酸钾;溶剂为二甲基亚砜。本发明具有原料稳定易得、反应条件温和、产物选择性好、操作简单、适合工业化生产等特点。
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公开(公告)号:CN105005234A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510294795.6
申请日:2015-06-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G05B19/042
CPC classification number: G05B19/042 , G05B2219/25341
Abstract: 本发明公开了一种基于zigbee的智能温室环境遥测与控制系统,其特征在于包括传感器部分、zigbee无线传感网部分、带有跨平台监控与数据库管理部分的上位机、wifi协议和多终端, zigbee无线传感网部分是由zigbee子节点组成的网格状目标区域、内置的z-stack协议和协调器组成,传感器部分经I2C总线与zigbee无线传感网部分相连,通过传感器部分采集数据,由zigbee无线传感网部分传递转发数据,汇聚到协调器中,再通过协调器接收zigbee无线传感网部分发来的数据,并通过wifi协议与上位机进行通信,具有结构新颖、成本低、功耗低、设备维护简单、上位机界面简单、报警方案多样等优点。
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