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公开(公告)号:CN115745833A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211363361.3
申请日:2022-11-02
申请人: 宁夏中星显示材料有限公司
IPC分类号: C07C253/14 , C07C255/50 , C07C17/263 , C07C25/18 , C07C17/12
摘要: 本发明属于化合物合成领域,具体公开一种4‑烷基‑4’‑氰基联苯的制备方法。所述制备方法以联苯为原料,进行溴代反应,得溴代联苯;将溴代联苯与二烷基铜锂试剂进行偶联反应,得4‑烷基‑4’‑溴联苯,进一步地,与金属氰化物进行取代反应得4‑烷基‑4’‑氰基联苯。本申请提供的4‑烷基‑4’‑氰基联苯的制备方法工艺简单,条件温和,对环境友好,降低了对卤代烃的活性要求,有效缩短了反应路线,提高了生产效率,大大降低了物料成本,提高了收率和原料利用率,从反应和后处理上都有效地提高了产品产率和纯度,最终制备的4‑烷基‑4’‑氰基联苯收率可达92.5%,纯度可达99.7%。
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公开(公告)号:CN114773580A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210471959.8
申请日:2022-04-29
申请人: 太原理工大学 , 宁夏中星显示材料有限公司
摘要: 本发明属于多功能光电应用的聚合物材料技术领域,目前已有的聚合物仍存在可见光利用率低、光生电子和空穴的复合率高等问题;本发明提供了一种非规整三元共轭聚合物光催化材料及其制备方法和应用,通过改变构成该类聚合物光催化材料的单体种类、调控单体投料的摩尔比,以无规则共聚的方式将不同π桥接单元引入聚合物材料的基本骨架中,调控最高占据轨道和最低占据轨道能级,增强分子链间π‑π相互作用力,拓宽和增强光吸收并提升了电荷传输能力,从而提升光催化性能。该材料具有良好的热稳定性和匹配的能级,且材料合成步骤简单,可广泛用于光催化、钙钛矿太阳能电池、有机场效应晶体管、有机电致发光器件和有机光伏太阳能电池领域。
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公开(公告)号:CN112125788A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202011118812.8
申请日:2020-10-19
申请人: 宁夏中星显示材料有限公司
IPC分类号: C07C41/32 , C07C43/247 , C07C41/20 , C09K19/30
摘要: 本发明涉及液晶单体化合物合成技术领域,具体公开含有二氟甲基醚桥键的液晶单体化合物的制备方法。式Ⅰ所示的含多氟结构的化合物为原料,以式Ⅱ所示的咪唑类碱性离子液体为催化剂,有效提高了多氟结构原料的转化率,进而提高了目标产品的纯度和收率,制备得到的含有二氟甲基醚桥键的液晶单体化合物的HPLC含量大于99.9%,产品总收率大于85%,同时,还缩短了制备含有二氟甲基醚桥键的液晶单体化合物的工艺流程,且避免了使用成本昂贵的丁基锂试剂,进而避免了超低温反应,对设备要求低,降低了工艺难度,且对环境友好,是一种绿色环保且适合工业化生产的制备含有二氟甲基醚桥键的液晶单体化合物的新工艺。
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公开(公告)号:CN107573212B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201710952760.6
申请日:2017-10-13
申请人: 宁夏中星显示材料有限公司
IPC分类号: C07C25/18 , C07C25/24 , C07C17/354 , C07C17/263 , C07C45/59 , C07C49/697 , C07D317/72 , C07F3/02 , C07C43/225 , C07C41/18 , C07C41/20 , C07C49/753
摘要: 反式4‑烷基环己基苯结构液晶中间体及单体的合成方法,属于反式环己基苯类液晶的技术领域,以为原料,与叶立德试剂进行wittig反应,控制反应温度为‑50℃~70℃,反应时间1‑12h,然后将得到的反应产物经过催化氢化直接得到高反式比例的取代4‑烷基环己基苯,结构式为其中R为C1~C7的直链烷烃,Y1、Y2为氟或氢但不同为氟,当A为氢时,合成的产物为液晶中间体,当A为氰基、乙氧基、3,4,5‑三氟苯基、3,4‑二氟苯基、4‑乙基苯基、4‑丙基苯基或(3,4,5‑三氟苯基)二氟甲氧基时,合成的产物为液晶单体。本发明合成方法简单高效,反应直接得到反式结构,反式选择性好,避免了传统方法催化氢化后得到顺反混合物再进行进一步环己基构型转化的处理。
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公开(公告)号:CN109721544A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910096473.9
申请日:2019-01-31
申请人: 宁夏中星显示材料有限公司
IPC分类号: C07D239/30 , C07D487/04
摘要: 一种新化合物及其制备方法和应用,属于有机化学的技术领域,所述化合物的名称为4,6-二氯嘧啶-5-乙醛-O-甲基肟,分子式为C7H7Cl2N3O,相对分子质量为220.06,外观为淡黄色固体。该新化合物的制备方法具有原料易得,操作简单,产品纯度好,收率高等特点,易于工业化生产。该新化合物4,6-二氯嘧啶-5-乙醛-O-甲基肟可以通过一步反应得到4,6-二氯嘧啶-5-乙醛,该新化合物可以作为一种重要的中间体应用在药学领域。
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公开(公告)号:CN113980686A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111243639.9
申请日:2021-10-25
申请人: 宁夏中星显示材料有限公司
IPC分类号: C09K19/30 , C07C41/01 , C07C43/225 , C07C29/147 , C07C31/13
摘要: 本发明涉及液晶化合物合成技术领域,具体公开一种含环己基的侧向邻二氟苯类液晶化合物的制备方法,包括如下步骤:将式(Ⅱ)所示的环己基甲醇类化合物与2,3‑二氟‑4‑烷氧基苯酚进行Mitsunobu反应,得式(I)所示的化合物。本发明提供了一条新颖、操作简单且安全性较高的含环己基的侧向邻二氟苯类液晶化合物的制备方法,产品收率可达90%以上,纯度可达99.5%以上,且整个制备过程中未使用危险性较高的磺酰氯类化合物和石油醚溶剂,也未引入卤素离子,避免了卤素离子对液晶化合物性能的影响,适用于工业化生产应用,推广价值极高。
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公开(公告)号:CN113881442A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111243638.4
申请日:2021-10-25
申请人: 宁夏中星显示材料有限公司
IPC分类号: C09K19/32 , C07C43/225 , C09K19/46 , C07C41/30
摘要: 本发明涉及液晶化合物合成技术领域,具体公开一种含多氟萘的液晶化合物及其制备方法。所含多氟萘的液晶化合物的结构如式(I)所示。所述化合物是通过用烷基环己基甲醇与2,3‑二氟苯酚,以及含氟溴萘酚与烷基醇通过光延反应分别得到烷基环己基甲氧基氟苯和含氟溴萘,然后含氟溴萘与1,4‑环己二酮单乙二醇缩酮反应制备萘环己基酮,之后将烷基环己基甲氧基氟苯与萘环己基酮通过亲核加成等反应制备得到。本发明提供了一种新颖、操作简单且安全性较高的含多氟萘的液晶化合物的制备方法,产品纯度可达99.5%以上,且整个制备过程中未使用危险性较高的磺酰氯类化合物和石油醚溶剂,适用于工业化生产,推广价值极高。
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公开(公告)号:CN111647011A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010688238.3
申请日:2020-07-16
申请人: 宁夏中星显示材料有限公司
IPC分类号: C07F5/02
摘要: 本发明涉及化工合成技术领域,具体公开一种单卤代苯硼酸的制备方法。所述制备方法以双卤代苯为原料,以锂盐和碱性离子液体的混合物作为催化剂,与R1MgCl发生格氏交换生成单卤代苯基氯化镁,再与B(OR)3反应生成单卤代苯硼酸酯,然后在酸性条件下水解得到单卤代苯硼酸。本发明制备得到的单卤代苯硼酸的HPLC含量大于99.5%,产品总收率大于80%,另一卤素的单卤代苯硼酸和苯二硼酸杂质的含量均小于0.003%,完全满足现代精细化工合成要求,且原料易得,操作简单,安全性高,实现了单卤代苯硼酸的工业化生产。
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公开(公告)号:CN118851984A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411065582.1
申请日:2024-08-05
申请人: 宁夏中星显示材料有限公司
IPC分类号: C07D209/84 , C07D209/86
摘要: 本发明涉及精细化工技术领域,具体公开一种高纯度咔唑及其精制方法。本发明首先将工业级咔唑进行氧化反应,使其中含有的咔唑异构体被氧化为咔唑异构体氧化产物;再通过乙酰化反应将咔唑衍生为9‑乙酰基咔唑,同时,甲基咔唑和咔唑异构体氧化产物也能发生乙酰化反应,进而通过后续的减压精馏将9‑乙酰基咔唑与蒽及咔唑异构体氧化乙酰化产物进行有效分离;乙酰基甲基咔唑与9‑乙酰基咔唑通过减压精馏不易分开,通过调配特定的溶剂进行重结晶,将这些杂质进行去除;最后通过脱乙酰基反应及重结晶进一步去除残留的甲基咔唑,得到高纯度咔唑。
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公开(公告)号:CN114773580B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202210471959.8
申请日:2022-04-29
申请人: 太原理工大学 , 宁夏中星显示材料有限公司
摘要: 本发明属于多功能光电应用的聚合物材料技术领域,目前已有的聚合物仍存在可见光利用率低、光生电子和空穴的复合率高等问题;本发明提供了一种非规整三元共轭聚合物光催化材料及其制备方法和应用,通过改变构成该类聚合物光催化材料的单体种类、调控单体投料的摩尔比,以无规则共聚的方式将不同π桥接单元引入聚合物材料的基本骨架中,调控最高占据轨道和最低占据轨道能级,增强分子链间π‑π相互作用力,拓宽和增强光吸收并提升了电荷传输能力,从而提升光催化性能。该材料具有良好的热稳定性和匹配的能级,且材料合成步骤简单,可广泛用于光催化、钙钛矿太阳能电池、有机场效应晶体管、有机电致发光器件和有机光伏太阳能电池领域。
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