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公开(公告)号:CN112958161A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110198515.7
申请日:2021-02-22
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种钯催化剂及在催化芳基乙醇类化合物脱氧偶联反应中的应用,属于催化剂技术领域。本发明钯催化剂通过新型含氮配体与金属钯结合的合成方法,并且可继续与无机材料氧化钛相结合,得到非均相催化剂。将所得均相与非均相催化剂应用于催化2‑芳基乙醇的脱氧偶联反应,具有优异的催化2‑芳基乙醇脱氧偶联反应性能,更符合当今绿色化学的概念、更加绿色环保。
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公开(公告)号:CN111974457B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202010894896.8
申请日:2020-08-31
Applicant: 江南大学
IPC: B01J31/22 , C07C37/20 , C07C39/16 , C07C45/68 , C07C49/782 , C07C49/84 , C07C49/813 , C07F15/00
Abstract: 本发明公开了一种用于合成取代酮类化合物的催化剂及制备方法,属于化学材料与药物领域。本发明通过有机合成获得了含氮磷配体,并将配体与氯化铱结合后负载在MCM‑41的载体上,制备得到了含MCM‑41负载含氮磷配体的铱催化剂。本发明制备得到的催化剂能够用于催化合成取代酮类化合物以及合成双酚F。本发明提供的新型含氮膦配体的铱非均相催化剂是一种环境友好型催化剂,与以往合成酮类反应的实验方案相比,具有催化效率高,反应条件温和,催化剂可重复使用等优势,符合如今绿色环保,原子经济的发展理念;用于双酚F合成反应时,催化活性较强,应用范围广,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111974457A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010894896.8
申请日:2020-08-31
Applicant: 江南大学
IPC: B01J31/22 , C07C37/20 , C07C39/16 , C07C45/68 , C07C49/782 , C07C49/84 , C07C49/813 , C07F15/00
Abstract: 本发明公开了一种用于合成取代酮类化合物的催化剂及制备方法,属于化学材料与药物领域。本发明通过有机合成获得了含氮磷配体,并将配体与氯化铱结合后负载在MCM-41的载体上,制备得到了含MCM-41负载含氮磷配体的铱催化剂。本发明制备得到的催化剂能够用于催化合成取代酮类化合物以及合成双酚F。本发明提供的新型含氮膦配体的铱非均相催化剂是一种环境友好型催化剂,与以往合成酮类反应的实验方案相比,具有催化效率高,反应条件温和,催化剂可重复使用等优势,符合如今绿色环保,原子经济的发展理念;用于双酚F合成反应时,催化活性较强,应用范围广,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106279637A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610644960.0
申请日:2016-08-09
Applicant: 江南大学
CPC classification number: C08G59/063 , C08G59/687
Abstract: 本发明公开了一种合成双酚F型环氧树脂的新方法。双酚F型环氧树脂是一种非常重要的化工材料与医药原料,在现代生产具有非常重要的地位。而双酚F型环氧树脂的实际生产中,催化剂的使用往往起着至关重要的作用,本发明设计合成的复合催化剂Li2CO3@ZrO2@MoS2@Fe3O4,该催化剂可以直接从苯酚出发,合成得到双酚F,再继续反应就可以催化从苯酚出发合成得到双酚F再继续反应就得到双酚F型环氧树脂。即两步反应采用同一种催化剂。本发明优点在于复合催化剂的对两步反应有催化活性,简化了合成工艺和过程。因此,该复合催化剂的设计合成具有较好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN112452324A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011187747.4
申请日:2020-10-30
Applicant: 江南大学
IPC: B01J23/50 , B01J35/02 , B01J37/10 , B01J37/16 , B01J37/06 , B01J37/12 , C07C37/20 , C07C39/16 , C07C201/12 , C07C205/45
Abstract: 本发明公开了一种银钌双金属掺杂石墨烯催化剂及其制备方法与应用,该催化剂包括石墨烯载体,石墨烯载体上负载有银、钌纳米颗粒,银、钌纳米颗粒质量比为0.5~1:0.6~1.1,银、钌纳米颗粒直径为100~800nm。该催化剂的制备方法包括以下步骤:(1)制备石墨烯;(2)将AgBF4与RuCl3溶于乙二醇,加入石墨烯,在水热条件下进行反应;(3)冷却,离心,洗涤,真空干燥得到产物;(4)焙烧。该催化剂作为催化剂应用在双酚F或1‑苯基‑3‑对硝基苯基‑丙酮的合成过程中。该催化剂用于双酚F合成中时具有优异的催化性能,显著提高双酚F的产率,副反应产物有效降低;用于1‑苯基‑3‑对硝基苯基‑丙酮合成中时具有优异的催化性能,产物化学选择性为100%,产率大于90%,能够回收再利用。
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公开(公告)号:CN105199025A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510540853.9
申请日:2015-08-28
Applicant: 江南大学
IPC: C08F32/08 , C08F132/08 , C07F15/00
Abstract: 本发明公开了一类用于降冰片烯聚合的钌催化剂及其制备方法。将三氯化钌和磷配体通过络合反应得到一类新型钌催化剂,然后通过重结晶纯化钌催化剂。本发的优点在于,催化剂制备方法简便易于操作,催化效率较高,降低生产成本,得到的聚合物具有优异的电性能,良好的热稳定性等,促进了烯烃聚合产业的发展。
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公开(公告)号:CN112354564B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202011256739.0
申请日:2020-11-11
Applicant: 江南大学
IPC: B01J31/22 , B01J31/18 , B01J31/16 , C07C209/68 , C07C211/45 , C07C211/52 , C07C213/08 , C07C217/58 , C07C37/20 , C07C39/16
Abstract: 本发明公开了一种用于取代胺类化合物和双酚F制备的负载型铜催化剂,属于有机化学与材料化学交叉领域。本发明利用氧化铝为载体,负载含廉价金属铜的配合物,提供了一种负载铜催化剂。本发明催化剂催化性能优异,并可重复利用5次以上催化合成取代胺类化合物,且产率没有明显的下降,同时在催化合成双酚F过程中,并未使用强酸作为反应助剂,后处理简单,极大的降低了反应成本,符合绿色化学、环境友好的发展理念,具有非常好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105884584A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410841063.X
申请日:2014-12-25
Applicant: 江南大学
IPC: C07C39/367 , C07C37/20
Abstract: 本发明提供了一种新型氟代双酚F及其制备方法;其特征在于,具有以下结构:其中R1,R2,R3,R4表示氢、氟,R1,R2,R3,R4相同或相异。在我们的研究中发现,我们在引入杂原子和其他取代官能团时,这些双酚F具有耐热性能好、抗氧化能力强,便于储存和运输,促进了人工合成树脂行业的发展。
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公开(公告)号:CN112452324B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202011187747.4
申请日:2020-10-30
Applicant: 江南大学
IPC: B01J23/50 , B01J35/02 , B01J37/10 , B01J37/16 , B01J37/06 , B01J37/12 , C07C37/20 , C07C39/16 , C07C201/12 , C07C205/45
Abstract: 本发明公开了一种银钌双金属掺杂石墨烯催化剂及其制备方法与应用,该催化剂包括石墨烯载体,石墨烯载体上负载有银、钌纳米颗粒,银、钌纳米颗粒质量比为0.5~1:0.6~1.1,银、钌纳米颗粒直径为100~800nm。该催化剂的制备方法包括以下步骤:(1)制备石墨烯;(2)将AgBF4与RuCl3溶于乙二醇,加入石墨烯,在水热条件下进行反应;(3)冷却,离心,洗涤,真空干燥得到产物;(4)焙烧。该催化剂作为催化剂应用在双酚F或1‑苯基‑3‑对硝基苯基‑丙酮的合成过程中。该催化剂用于双酚F合成中时具有优异的催化性能,显著提高双酚F的产率,副反应产物有效降低;用于1‑苯基‑3‑对硝基苯基‑丙酮合成中时具有优异的催化性能,产物化学选择性为100%,产率大于90%,能够回收再利用。
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公开(公告)号:CN112354564A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011256739.0
申请日:2020-11-11
Applicant: 江南大学
IPC: B01J31/22 , B01J31/18 , B01J31/16 , C07C209/68 , C07C211/45 , C07C211/52 , C07C213/08 , C07C217/58 , C07C37/20 , C07C39/16
Abstract: 本发明公开了一种用于取代胺类化合物和双酚F制备的负载型铜催化剂,属于有机化学与材料化学交叉领域。本发明利用氧化铝为载体,负载含廉价金属铜的配合物,提供了一种负载铜催化剂。本发明催化剂催化性能优异,并可重复利用5次以上催化合成取代胺类化合物,且产率没有明显的下降,同时在催化合成双酚F过程中,并未使用强酸作为反应助剂,后处理简单,极大的降低了反应成本,符合绿色化学、环境友好的发展理念,具有非常好的应用前景。
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