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公开(公告)号:CN114790146A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210553757.8
申请日:2022-05-19
申请人: 河南省科学院高新技术研究中心
IPC分类号: C07C221/00 , C07C225/16 , C07C231/12 , C07C233/31 , C07D333/22
摘要: 本发明提供了一种3‑(甲基氨基)‑1‑芳香基丙酮的制备方法,涉及化工合成技术领域。本发明使用芳香基丙酮作为起始原料,通过与N,N‑二甲基酰胺类化合物的氧化偶联脱羧反应,得到N‑甲基‑N‑(3‑氧代‑3‑芳香基丙基)酰胺类化合物,再经过简单易操作的方法脱除酰基,最后得到3‑(甲基氨基)‑1‑芳香基丙酮。本发明通过两步反应合成目标产物3‑(甲基氨基)‑1‑芳香基丙酮,其工艺简单、原料廉价、操作简便、反应条件温和,避免了昂贵催化剂的使用,环境友好,且得到的产物收率和纯度高,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN112110803B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202011044522.3
申请日:2020-09-28
申请人: 台州臻挚生物科技有限公司 , 浙江江北南海药业有限公司
IPC分类号: C07C45/61 , C07C49/80 , C07C245/20 , C07C221/00 , C07C225/22 , C07C201/08 , C07C205/45
摘要: 本申请涉及化工制药的技术领域,尤其是涉及一种3',5'‑二氯‑2,2,2‑三氟苯乙酮的制备方法,以3’‑氯‑2,2,2‑三氟苯乙酮为原料,经硝化、还原、氯代、脱氨基四个步骤,制备得到3',5'‑二氯‑2,2,2‑三氟苯乙酮,其原料成本较低,反应条件温和,反应工艺简单,有助于降低生产成本,提高经济效应。
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公开(公告)号:CN113045455B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110338852.1
申请日:2021-03-30
申请人: 武汉工程大学
IPC分类号: C07C255/42 , C07C253/30 , C07C221/00 , C07C225/22 , C09K11/06 , A61K41/00 , A61P35/00
摘要: 本发明涉及一种具有近红外发射、高单线态氧产率的聚集诱导发光型光敏剂及其制备方法和在光动力学治疗方面的应用。该光敏剂分子是以三苯胺衍生物为给体、二苯甲基丙二腈为受体、萘环为共轭桥构筑的给体‑π‑受体型化合物,其在分散状态下分子的激发态能量以非辐射跃迁的形式耗散,而在聚集态下荧光会显著增强,表现出聚集诱导发光的性质。该光敏剂不仅单线态氧产率高,而且本身光稳定性好、暗毒性小,在光动力学治疗方面具有无限价值和潜力。
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公开(公告)号:CN111686614B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202010591197.6
申请日:2020-06-24
申请人: 济宁市圣奥精细化工有限公司
发明人: 方成连
IPC分类号: B01F27/96 , B01F27/90 , B01F35/42 , B01F35/92 , G01K13/00 , C07C221/00 , C07C225/34
摘要: 本发明公开了一种1‑氨基蒽醌测试用温度可控式搅拌机,包括机体和固定底座,所述机体位于固定底座的上端面一侧,所述机体的上端安装有电机传动装置,所述电机传动装置的下端设置有搅拌装置,所述机体的一侧设置有固定托盘,所述固定托盘的上端面安装有搅拌锅,所述固定底座的上端面设置有控温装置,所述控温装置位于机体的一侧,所述固定底座的上端面还设置有推动装置。本发明的1‑氨基蒽醌测试用温度可控式搅拌机,通过设置的搅拌主轴内部的加热丝可以对搅拌锅内部的搅拌物进行加热,再配合外部设置的右控温机构和左控温机构对搅拌锅由内到外进行全面加热,加热效果好且加热迅速,能够为搅拌工作提供一个适宜的搅拌温度。
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公开(公告)号:CN114716332A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210445584.8
申请日:2019-11-14
申请人: 宜昌人福药业有限责任公司 , 三峡大学
IPC分类号: C07C221/00 , C07C225/20 , C07C247/14
摘要: 本发明提供一种氯胺酮的制备方法,将2‑邻氯苯基‑2‑叠氮基环己酮和还原剂溶于溶剂1中,加热到50‑70℃下反应10‑15h,反应结束后,将上述反应液冷却至室温,加入水回流,减压蒸馏除去四氢呋喃得粗产物,萃取、洗涤、干燥,减压浓缩,得2‑邻氯苯基‑2‑氨基环己酮;将2‑邻氯苯基‑2‑氨基环己酮、甲基化试剂、醋酸、氰基硼氢化钠置于反应容器中,加入溶剂2,室温下反应10‑15 h,反应结束后,加入饱和碳酸钠溶液,经萃取、洗涤、干燥、过滤、减压蒸馏,重结晶,得氯胺酮。本发明方法制备的氯胺酮,工业化程度高,产品的质量相对于现有技术也有很大的提高,不存在中间体杂质;工艺路线操作简单,成本低廉、条件温和。
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公开(公告)号:CN110117228B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN201910330942.9
申请日:2019-04-23
申请人: 天津大学
IPC分类号: C07C211/54 , C07C217/84 , C07D209/86 , C07C211/55 , C07C209/10 , C07C223/06 , C07C221/00 , C07C211/56 , C07C209/68 , C09K11/06 , H01L51/50 , H01L51/54 , H01L51/00
摘要: 本发明公开了乙烯基桥联的交联型小分子空穴传输材料的制备方法,以及乙烯基桥联的交联型小分子空穴传输材料的结构特征。还公开了乙烯基桥联的交联型小分子空穴传输材料的应用,应用于在有机电致发光器件以及有机太阳能电池、有机薄膜晶体管领域。最后提出了乙烯基桥联的交联型小分子空穴传输材料交联空穴传输层制备工艺。本发明的交联型空穴传输材料合成简单,提纯方便;在常见溶剂如四氢呋喃、氯仿、甲苯、氯苯等中具有较好的溶解性和成膜性,并能够通过旋涂的方法形成均一的无定形薄膜;柔性的乙烯基桥联基团的存在,使材料具有较低的交联温度以及较好的热稳定性。
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公开(公告)号:CN114591188A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210351271.6
申请日:2022-04-02
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: C07C225/22 , C07C221/00 , C07C45/74 , C07C49/255 , C08G18/67 , C08G18/42
摘要: 本发明公开了一种全生物基芳基二胺扩链剂及其制备方法与应用,所述的全生物基芳基二胺扩链剂的结构如式I所示,其制备方法为式II所示的木质素氧化解聚单体化合物与式IV所示的生物基酮类化合物经羟醛缩合反应得到化合物III,化合物III经酚羟基胺化反应得到式Ⅰ所示的全生物基芳基二胺。本发明的产品可用于替代传统二胺类扩链剂用于聚氨酯弹性体的制备,提高了聚氨酯材料的拉伸强度、拉伸弹性模量、热稳定性。
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公开(公告)号:CN113583257B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110825998.9
申请日:2021-07-21
申请人: 厦门大学
IPC分类号: C08J3/075 , C08F261/04 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F220/36 , C08L51/00 , C08K3/38 , C07C221/00 , C07C225/16
摘要: 本发明介绍了一种电致黏附水凝胶及其制备方法,由如下质量百分比的原料组分制成:PVA5‑10wt%、QCA 5‑7.5wt%、AM 10‑15wt%、MBA0‑8wt%、PI29591‑3wt%、H3BO34‑8wt%、KOH 1‑2wt%,余量为水。本发明通过季铵化反应制备了一种水溶性邻苯二酚单体2‑(3,4‑二羟基苯基)‑N‑(2‑(甲基丙烯酰氧)乙基)‑N,N‑二甲基‑2‑氧代乙醇‑1‑氯化铵,在聚乙烯醇存在下,与丙烯酰胺自由基共聚得到邻苯二酚基聚合物,再加入硼酸作为交联剂,形成硼酸酯键交联获得水凝胶,由于通电过程邻苯二酚基团在水凝胶表面的显现和隐藏,使凝胶获得电致可逆黏附性。
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公开(公告)号:CN110818587B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201911113780.X
申请日:2019-11-14
申请人: 宜昌人福药业有限责任公司 , 三峡大学
IPC分类号: C07C245/24 , C07C221/00 , C07C225/20
摘要: 本发明公开了一种合成氯胺酮的中间体化合物II,其化学结构式为:化合物II由化合物在醋酸碘苯和叠氮三甲基硅烷作用下,一步反应直接合成。化合物II经过两步合成氯胺酮:1)叠氮还原为氨基;2)氨甲基化反应。与现有技术相比,本发明的产品的HPLC纯度可达97%以上。同时,本发明方法制备的氯胺酮,工业化程度高,产品的质量相对于现有技术也有很大的提高,不存在中间体杂质;工艺路线操作简单,成本低廉、条件温和。
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公开(公告)号:CN108623551B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201810126441.4
申请日:2018-02-08
申请人: 天津理工大学
IPC分类号: C07D311/78 , C07C221/00 , C07C225/24 , C09K11/06 , G01N21/64
摘要: 一种并五苯荧光比率探针及其制备方法和应用。所述并五苯荧光比率探针的结构式如图3所示。本发明设计合成的新型并五苯荧光比率探针充分利用了D‑π‑A结构,及其荧光比率探针的特点,从而避免在检测过程中因其自身的主体及检测溶剂的原因,对结果造成干扰。通过这种设计,该探针显示出对甲醇具有优良的选择性,展示了该探针在食品领域的初步应用价值。
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