一种N-烷基-2-氟苯胺的制备方法

    公开(公告)号:CN115197072B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202210814400.0

    申请日:2022-07-12

    Abstract: 本发明提供了一种N‑烷基‑2‑氟苯胺的制备方法,包括:S1)在酸性催化剂存在的条件下,将邻氟苯胺与原甲酸三烷基酯加热反应,得到酰化的中间产物;S2)将所述酰化的中间产物水解,得到N‑烷基‑2‑氟苯胺。与现有技术相比,本发明以邻氟苯胺为原料、以原甲酸三烷基酯为酰化试剂,在催化剂的作用下通过取代‑重排“一锅法”制备酰化的中间产物,然后经水解得到N‑烷基‑2‑氟苯胺,原料廉价易得,工艺路线短,不含有苛刻反应条件,操作安全,转化率较高,使用有机溶剂较少,可有效减少三废量,具有较好的工业化应用前景。

    一种N-烷基-2-氟苯胺的制备方法

    公开(公告)号:CN115197072A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210814400.0

    申请日:2022-07-12

    Abstract: 本发明提供了一种N‑烷基‑2‑氟苯胺的制备方法,包括:S1)在酸性催化剂存在的条件下,将邻氟苯胺与原甲酸三烷基酯加热反应,得到酰化的中间产物;S2)将所述酰化的中间产物水解,得到N‑烷基‑2‑氟苯胺。与现有技术相比,本发明以邻氟苯胺为原料、以原甲酸三烷基酯为酰化试剂,在催化剂的作用下通过取代‑重排“一锅法”制备酰化的中间产物,然后经水解得到N‑烷基‑2‑氟苯胺,原料廉价易得,工艺路线短,不含有苛刻反应条件,操作安全,转化率较高,使用有机溶剂较少,可有效减少三废量,具有较好的工业化应用前景。

    一种三维多孔无机-有机杂化储能复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118271681A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410490402.8

    申请日:2024-04-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维多孔无机‑有机杂化储能复合材料的制备方法,将聚酰胺酸溶液浇铸在上,并进行分段加热缩合,制得PI薄膜;将过渡金属盐和萘二甲酸衍生物加入到溶剂中搅拌混合,随后滴加碳酸继续搅拌,然后在水浴加热下搅拌使气体挥发,再将溶液进行水热反应,洗涤离心干燥,制得三维多孔无机‑有机纳米材料,然后将其分散在溶剂中,加入PVDF粉末和环氧树脂,超声搅拌,制得混合溶液;将混合溶液浇铸在PI薄膜上,真空干燥,高温下加热再在冰水中淬火,最后再次干燥,制得三维多孔无机‑有机杂化复合材料。本发明的储能复合材料储能效率高,结构易于调控,表现出更优异的电化学性能、更好的灵活性以及更长的循环寿命。

    一种具有高致密性交联结构的聚氨酯材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116655876A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310568783.2

    申请日:2023-05-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有高致密性交联结构的聚氨酯材料的制备方法。利用索氏提取法提取生物质种子纤维,通过引入环氧试剂进行亲电加成,保留种子纤维中的O‑H同时进行了疏水化调控;采用掺杂法将种子纤维与生物质衍生多元醇混合,通过与异氰酸酯聚合得到具有高致密性交联结构的聚氨酯材料。本发明由环保型植物油代替石油衍生多元醇,不仅引入含有种子纤维的生物质衍生多元醇混合物与异氰酸酯生成聚氨酯;而且种子纤维中的O‑H与形成的聚氨酯间形成氢键,确保了基质‑纤维间的相互作用,增加了聚合物的交联密度,整体密度大于0.3g/cm3,且提高了聚合物的疏水性及保温性,导热系数小于0.03W/(m·K),接触角大于150°。

    一种基于叶绿素有机配体制备导电橡胶的方法

    公开(公告)号:CN115678125B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202211602555.4

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于叶绿素有机配体制备导电橡胶的方法。首先,通过离子交换‑甲基氧化法,将叶绿素制备成具有高分布羧基结构含铁叶绿素类似物。然后,采用微波法,通过镍盐与含铁叶绿素类似物上羧基配位形成Fe‑Ni MOF,再部分热解成碳纳米管(CNT),形成Fe‑Ni MOF‑CNT复合材料。将复合材料加入到低浓度的天然橡胶乳液中,经后续进一步加工,得到具有高稳定性、高导电性的MOF‑CNT/天然橡胶。一方面,发挥叶绿素母体比表面积大、多孔结构及高度共轭的π电子的优势,增强导电性;另一方面,避免碳纳米管因团聚而发生混炼不完全问题,提高稳定性。同时,Fe与Ni协同促进电荷和电子的传导,以及调控碳纳米管的电荷分布和电子自旋密度,提高橡胶材料的导电性和稳定性,解决传统橡胶稳定性差、电导性低的问题。

Patent Agency Ranking