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公开(公告)号:CN118139440A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410153522.9
申请日:2024-02-02
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: H10K50/12 , H10K50/15 , H10K50/16 , H10K50/813 , H10K50/822 , H10K50/828 , H10K50/155 , H10K50/165 , H10K71/30 , H10K71/60 , H10K50/13
Abstract: 本发明属于有机电致发光二极管器件技术领域,涉及一种OLED器件优化设计方法。所公开的方案包括采用与单发光层相同主体‑客体发光材料体系设计双发光层结构的方法;通过具体实验验证优化双发光层中掺杂剂比例,改善发光层激子分布,提高器件发光性能。采用该技术方法可以在不改变单发光层发光光谱特征的情况下,通过对发光层结构重新设计、优化进而实现提高器件发光性能的效果。
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公开(公告)号:CN114471419A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111621640.0
申请日:2021-12-28
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: B01J19/18 , B01F33/82 , C07C209/16 , C07C211/36
Abstract: 本发明提供了一种一步法制备1,8‑对孟烷二胺的生产装置及工艺,该工艺采用不饱和松节油单萜为反应原料,该方法还以亚硫酸为催化剂,该方法还以氰基亚硫酸为反应原料,在水中进行一步反应,待反应完全后经萃取、干燥和蒸馏得到1,8‑对孟烷二胺纯品。生产装置包括反应釜、萃取釜、干燥器和蒸馏釜。本发明反应中使用和产生的质子酸可以重复得用,反应中使用的溶剂可以回收使用,可循环套用,废酸废水排放量减少70%以上,环保程度大幅提高,成本降低。
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公开(公告)号:CN111004372B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201911222541.8
申请日:2019-12-03
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: C08G61/12
Abstract: 本发明属于有机光电材料技术领域,具体涉及一种基于氟代异靛蓝共轭聚合物。本发明公开的一种基于氟代异靛蓝共轭聚合物,结构式为其中R为C6‑C20的直链或者支链烷基。该聚合物通过D供体单元与四氟取代的异靛受体单元通过Stille偶联反应制得,用于本体异质结聚合物太阳能电池给体材料。该聚合物通过在异靛蓝中引入氟原子,进一步拉低聚合物给体材料的HOMO能级,从而提高太阳能电池的开路电压。
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公开(公告)号:CN110922392A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911223406.5
申请日:2019-12-03
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: C07D405/04 , C07D409/04 , C09B23/14 , H01G9/20
Abstract: 本发明公开了一种苯基为末端桥链的咔唑共敏剂及其制备方法,该共敏剂的结构式如下:式中,R为C1~C10的烷基;X为氧或硫。本发明中的共敏剂与钌染料N719共敏后,可达到提高短路电流密度和开路电压的双重效果:一方面,苯基为末端桥链的咔唑共敏剂可拓宽敏化太阳电池的吸收谱带范围,从而提高短路电流密度;另一方面,苯基为末端桥链的咔唑共敏剂可抑制注入电子与电解质的复合,从而提高开路电压。短路电流密度和开路电压的同时提高进一步提高了高钌染料N719敏化的太阳能电池的光电转换效率。一种苯基为末端桥链的咔唑共敏剂制备方法简单,成本低,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106432238A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610807651.0
申请日:2016-09-07
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: C07D471/22 , C09K11/06
CPC classification number: C07D471/22 , C09K11/06 , C09K2211/1044
Abstract: 本发明公开一种具有四氮并九环结构的稠环化合物及其制备方法,即苯并[4',5']异喹啉[2',1':1,2]咪唑并[4,5-c]吲哚[2,3-a]咔唑-18-酮衍生物及其制备方法。本发明将二烷基-吲哚[2,3-a]咔唑-5,6-二酮、醌类衍生物和无机铵盐加入到有机溶剂中,再密封加热到微沸反应6到12小时,冷却后经柱层析或重结晶纯化,即可以75-90%的产率得到苯并[4',5']异喹啉[2',1':1,2]咪唑并[4,5-c]吲哚[2,3-a]咔唑-18-酮衍生物。本发明制备方法具有反应步骤短、操作简单、产率高、产物易分离纯化的优点,本发明中的苯并[4',5']异喹啉[2',1':1,2]咪唑并[4,5-c]吲哚[2,3-a]咔唑-18-酮衍生物有望在有机光电领域获得应用。
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公开(公告)号:CN113200872B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202110380800.0
申请日:2021-04-09
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: C07C211/36 , C07C209/16 , C07C209/84
Abstract: 本发明提供了一种一步法制备1,8‑对孟烷二胺的方法,该方法采用不饱和松节油单萜为反应原料,该方法还以强质子酸为反应原料,该方法还以含氮无机化合物作为反应原料,在水中进行一步反应,待反应完全后经萃取和减压蒸馏得到1,8‑对孟烷二胺纯品。本发明方法步骤少、易纯化,一步法直接制备1,8‑对孟烷二胺,产品纯度高,收率高,副产物为二氧化碳和硫酸盐,气体经吸收处理,硫酸盐能够直接处理。本发明首次采用不饱和松节油单萜、强质子酸和含氮无机化合物三者共同作为反应原料,才能实现一步法反应,克服了传统的制备方法中将质子酸作为催化剂使用的合成思路无法实现一步法反应的技术缺陷。
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公开(公告)号:CN111100099B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201911223412.0
申请日:2019-12-03
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: C07D307/54 , C07D495/04 , C09B57/00 , H01G9/20
Abstract: 本发明公开了一种苯基为末端桥链的三苯胺共敏剂及其制备方法,该共敏剂的结构式如下:式中,R为C1~C10的烷基;Ar为呋喃或3,4‑乙烯二氧噻吩。本发明中的共敏剂与钌染料N719共敏后,可达到提高短路电流密度和开路电压的双重效果:一方面,苯基为末端桥链的三苯胺共敏剂可拓宽敏化太阳电池的吸收谱带范围,从而提高短路电流密度;另一方面,苯基为末端桥链的三苯胺共敏剂可抑制注入电子与电解质的复合,从而提高开路电压。短路电流密度和开路电压的同时提高进一步提高了高钌染料N719敏化的太阳能电池的光电转换效率。一种苯基为末端桥链的三苯胺共敏剂制备方法简单,成本低,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111039960B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN201911222543.7
申请日:2019-12-03
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: C07D513/22 , H01L51/42 , H01L51/46
Abstract: 本发明属于有机光电材料技术领域,具体涉及一种基于吩噻嗪衍生物的共轭分子及其制备方法。本发明公开的基于吩噻嗪衍生物的共轭分子,结构式为本发明所涉及的吩噻嗪衍生物共轭分子以并二噻吩并吩噻嗪为母核,氰基茚酮为端基拉电子的多并稠环分子,该分子共轭性强,结构新颖,步骤简单,收率高,产物易分离纯化,材料性能优异的优点,有望用作有机光电材料领域。
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公开(公告)号:CN111848475B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202010651601.4
申请日:2020-07-08
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: C07C331/30 , C07C263/10 , C07C265/14 , C07C209/36 , C07C211/36
Abstract: 本发明公开了环己三胺制备方法及环己基三异(硫)氰酸酯制备方法。所公开的环己三胺制备方法采用氢气为还原剂,使用催化剂将TNT氧化产物三硝基苯甲酸一次性深度还原为环己三胺。进一步再经光气化得到环己基三异(硫)氰酸酯。本发明的方法具有清洁、高效的特点,产品作为新型脂肪族异(硫)氰酸酯在聚氨酯、聚碳酸酯等高分子领域具有广泛应用前景;并且本发明为废旧弹药中TNT的再利用提供技术支持。
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公开(公告)号:CN109575005B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201811426254.4
申请日:2018-11-27
Applicant: 西安近代化学研究所
IPC: C07D409/14 , C09B57/00 , H01G9/20 , H01G9/042
Abstract: 本发明公开了一种4,4’‑二(烷基苯)联噻吩桥联硫脲三苯胺光敏染料及其制备方法,该光敏染料的结构式如下:式中R1代表C1~C10烷基;D为硫脲三苯胺电子供体。本发明在联噻吩桥链的4和4’两个位置引入烷基苯,可达到拓宽纯有机光敏染料吸收谱带范围和抑制分子间团聚的双重效果:一方面,烷基苯可进一步提高联噻吩桥链的富电子性能,利于电子从供体向受体的传递,从而拓宽染料的吸收谱带范围;另一方面,烷基苯具有一定的空间位阻,可有效抑制染料分子间的团聚。4,4’‑二(烷基苯)联噻吩桥联硫脲三苯胺光敏染料可用于制备太阳能电池,因其不含贵金属钌,制备成本低,且纯化方法简单,具有广阔的应用前景。
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