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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
Applicant: 合肥星宇化学有限责任公司 , 东南大学
IPC: C07C211/52 , C07C209/62
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。
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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
Applicant: 合肥星宇化学有限责任公司 , 东南大学
IPC: C07C211/52 , C07C209/62
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。
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公开(公告)号:CN108579807B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201810489346.0
申请日:2018-05-21
Applicant: 江苏棋成化工有限公司 , 东南大学 , 东南大学成贤学院
IPC: B01J31/06 , B01J35/10 , C07C2/74 , C07C15/18 , C08F212/36 , C08F226/06 , C08F8/00
Abstract: 本发明涉及一种交联聚合酸性离子液体烷基化催化剂,该催化剂是先由4‑卤代‑1‑乙烯基吡唑单体、1‑乙烯基‑3‑烷基咪唑溴盐和交联剂自由基共聚得到交联聚合离子液体,再将该交联聚合离子液体与卤代烃进行反应得取代交联聚合离子液体,最后将取代交联聚合离子液体与有机酸进行离子交换得到,作为一种用于烷基化反应的新型绿色环保的新型固体酸异相催化剂,具有优异的催化性能,可有效提高催化效率,在催化苯乙烯和邻二甲苯发生烷基化反应时,二芳基乙烷产品的收率大于90%。
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公开(公告)号:CN108525703A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810489339.0
申请日:2018-05-21
Applicant: 江苏棋成化工有限公司 , 东南大学 , 东南大学成贤学院
IPC: B01J31/22 , C07C2/66 , C07C15/107
CPC classification number: B01J31/1815 , B01J2531/0205 , B01J2531/0216 , B01J2531/0241 , B01J2531/16 , B01J2531/26 , B01J2531/31 , B01J2531/42 , B01J2531/842 , B01J2531/847 , C07C2/66 , C07C15/107
Abstract: 本发明涉及一种用于长链烯烃烷基化制备高碳链烷基苯的离子液体催化剂及其制备方法,该催化剂是由双酸型离子液体与金属氯化物配合而得,双酸型离子液体是由磺酸型离子液体与路易斯酸进行阴离子交换制备而成,磺酸型离子液体是由离子液体前驱体与盐酸反应而得,离子液体前驱体是由烷基咪唑与烷烃磺内酯反应制得,该催化剂的结构通式为:其中,R1为中的一种;R2为 M1为金属Al或Fe;M2M3为金属Ni、Cu、Zn、Sn中的任意二种金属的组合;n为7~10。
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公开(公告)号:CN108579807A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810489346.0
申请日:2018-05-21
Applicant: 江苏棋成化工有限公司 , 东南大学 , 东南大学成贤学院
IPC: B01J31/06 , B01J35/10 , C07C2/74 , C07C15/18 , C08F212/36 , C08F226/06 , C08F8/00
Abstract: 本发明涉及一种交联聚合酸性离子液体烷基化催化剂,该催化剂是先由4-卤代-1-乙烯基吡唑单体、1-乙烯基-3-烷基咪唑溴盐和交联剂自由基共聚得到交联聚合离子液体,再将该交联聚合离子液体与卤代烃进行反应得取代交联聚合离子液体,最后将取代交联聚合离子液体与有机酸进行离子交换得到,其结构通式为:其中,R1为-CH2(CH2)2CH3或-CH2(CH2)4CH3;R2为-CH2(CH2)mCH3,m为0、2、4、6;X为Cl、Br、I中的一种;Y-为SO3CF3-或CF3COO-;聚合度a为2~50,聚合物b为2~50,聚合物c为2~50,聚合物d为2~50。作为一种用于烷基化反应的新型绿色环保的新型固体酸异相催化剂,具有优异的催化性能,可有效提高催化效率,在催化苯乙烯和邻二甲苯发生烷基化反应时,二芳基乙烷产品的收率大于90%。
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公开(公告)号:CN108525703B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201810489339.0
申请日:2018-05-21
Applicant: 江苏棋成化工有限公司 , 东南大学 , 东南大学成贤学院
IPC: B01J31/22 , C07C2/66 , C07C15/107
Abstract: 本发明涉及一种用于长链烯烃烷基化制备高碳链烷基苯的离子液体催化剂及其制备方法,该催化剂是由双酸型离子液体与金属氯化物配合而得,双酸型离子液体是由磺酸型离子液体与路易斯酸进行阴离子交换制备而成,磺酸型离子液体是由离子液体前驱体与盐酸反应而得,离子液体前驱体是由烷基咪唑与烷烃磺内酯反应制得,该催化剂的结构通式为:其中,R1为中的一种;R2为M1为金属Al或Fe;M2M3为金属Ni、Cu、Zn、Sn中的任意二种金属的组合;n为7~10。
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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
IPC: C08J7/04 , C08L79/08 , C09D163/00 , C09D127/16 , C09D7/61
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。
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公开(公告)号:CN115228464B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202210427428.9
申请日:2022-04-22
Applicant: 南京市生态环境保护科学研究院 , 东南大学
Abstract: 本发明提供了一种废脱硝催化剂回收利用的方法,该方法包括如下步骤:将废脱硝催化剂进行清灰、清洗后,破碎成粉;将制得的废脱硝催化剂粉末用无机酸、有机酸和酸浸助剂的复合溶液进行酸浸提钒;随后,再进行碱浸提钨;碱浸渣采用微波离子交换法除去有毒元素后,用于脱硝催化剂的制备。本发明的废脱硝催化剂的回收利用的方法,V、W的回收率高,制得的脱硝催化剂脱硝活性高、活性温度窗口宽。
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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°。
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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
Applicant: 台州环新橡塑科技有限公司 , 东南大学
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。
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