-
公开(公告)号:CN110372626A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910654127.8
申请日:2019-07-19
申请人: 河南大学
IPC分类号: C07D271/06
摘要: 本发明涉及有机合成领域,具体涉及一种制备1,2,4-噁二唑类化合物的方法。具体步骤如下:将炔烃和腈溶解于溶剂中,在惰性气体的气氛下,加入添加剂,硝化试剂作催化剂,加热反应得到产物I;将产物I经柱层析色谱分离得到1,2,4-噁二唑类化合物。本发明工艺简单、材料易得。解决了现有技术中合成1,2,4-噁二唑类化合物的方法步骤复杂、成本高、对环境污染大、副反应多、产率低等问题。
-
公开(公告)号:CN108947900A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810885686.5
申请日:2018-08-06
申请人: 河南大学
IPC分类号: C07D217/24 , C07D471/04 , C07D311/76
CPC分类号: C07D217/24 , C07D311/76 , C07D471/04
摘要: 本发明属于有机合成技术领域,公开了一种光诱导无金属催化的碳芳基化串联反应合成杂环化合物的方法,包括以下步骤:以式III所示的化合物与式IV所示的化合物为底物,在有机溶剂中,在光敏剂和碱性化合物作用下,在室温光照条件下,搅拌24‑48小时,淬灭反应,萃取,洗涤,干燥,浓缩,纯化得到式I或式II所示的杂环化合物。本发明在室温光照下反应,无金属催化,与传统Ullmann‑Hurtley偶联关环反应相比,无需添加催化剂,只需在室温条件下反应,能量消耗低,同时也大大减少了副反应的发生,绿色环保。
-
公开(公告)号:CN108864183A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810958790.2
申请日:2018-08-22
申请人: 河南大学
IPC分类号: C07F9/32 , C07F9/30 , C07F9/36 , C07F9/40 , C07F9/6574 , C07F9/6571 , C07F9/11 , C07F9/572 , C07F9/6533
CPC分类号: C07F9/3229 , C07F9/11 , C07F9/304 , C07F9/36 , C07F9/4021 , C07F9/5728 , C07F9/6533 , C07F9/657181
摘要: 本发明属于有机合成技术领域,公开了一种光诱导碘催化Atherton‑Todd反应合成有机磷化合物的方法,包括以下步骤:式II所示化合物与亲核试剂在二氯甲烷溶剂、氧气气氛中,在卤化试剂I2作用、室温光照条件下反应24h,洗涤,干燥,分离,纯化得到式I所示的有机磷化合物。本发明相比传统的Atherton‑Todd反应,不需要金属催化,不需要加入碱,替代了金属、高温和强碱等反应环境,在室温光照条件下即可催化多种底物合成一系列有机磷化合物,具有很好的普适性,并且反应时间短,所得产物的产率较高。
-
公开(公告)号:CN115010673B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210860791.X
申请日:2022-07-21
申请人: 河南大学
IPC分类号: C07D251/24
摘要: 本发明属于化合物合成技术领域,具体涉及可见光诱导无金属催化条件下合成1,3,5‑三嗪类化合物的方法,该方法以非活化脂肪族仲胺或叔胺和芳基脒盐为原料,将原料加入溶剂中,在光敏剂和碱作用下,经可见光光照,在氧气或空气氛下反应生成1,3,5‑三嗪类化合物。该方法具有较好的底物普适性和相对温和的反应条件,不仅实现了非活化脂肪族仲胺或叔胺的连续α‑C‑H官能化,而且首次从非活化脂肪胺和芳基脒盐出发选择性的合成了二烷基的1,3,5‑三嗪类化合物。
-
公开(公告)号:CN115694806A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211339839.9
申请日:2022-10-29
申请人: 河南大学 , 青岛恩能智能科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于表面增强荧光效应的随机数密钥生成方法,包括制备致密单层有序等离激元金属的纳米颗粒薄膜;采用去润湿法制备随机图案化的介电层,生成具有随机图案介电层的纳米颗粒薄膜复合层;在介电层上制备发光量子点层,合生成荧光复合层;荧光复合层的顶部封装有保护层,形成表面增强荧光PUF器件;对表面增强荧光PUF器件进行荧光图像采集和寿命图像采集并进行预处理,得到增强光学图像;将预处理的增强光学图像通过图像哈希算法进行频域特征提取或通过CNN网络进行特征检测和特征降维,形成随机数密钥。本发明提取表面增强荧光PUF器件的内禀熵,有效的解决了PUF器件密钥存储容量小的问题。
-
公开(公告)号:CN114716737A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210408340.2
申请日:2022-04-19
申请人: 河南大学
IPC分类号: C08L7/00 , C08L9/06 , C08L21/00 , C08K9/12 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K3/04 , C08K3/36 , C08C1/16 , B60C1/00
摘要: 一种二氧化硅/石墨烯改性的橡胶复合材料的制备方法,包括:将石墨烯分散于溶剂中得到石墨烯分散液,并将双亲性聚合物加入石墨烯分散液中反应得到亲水性石墨烯分散液,且通过喷雾干燥得到表面修饰有双亲性聚合物的粉末状亲水性石墨烯;将粉末状亲水性石墨烯分散于硅源化合物水溶液中得到石墨烯‑硅源化合物溶液,调节石墨烯‑硅源化合物溶液的pH值至硅源化合物发生水解,得到二氧化硅石墨烯基二元粒子的混合滤饼;将混合滤饼稀释成乳液作为填料添加到胶乳中得到混合体系,向混合体系中添加絮凝剂诱导胶乳破乳得到絮凝物,将絮凝物中添加加工助剂后制得二氧化硅/石墨烯改性的橡胶复合材料。本发明增加了橡胶复合材料的力学性能、耐磨性和导热性。
-
公开(公告)号:CN113293448B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202110568001.6
申请日:2021-05-24
申请人: 河南大学
摘要: 本发明涉及防伪技术领域,具体涉及基于静电纺丝纳米纤维布的微纳米光学不可克隆防伪标识及其制备方法和应用。该防伪标识的结构包括:由下至上依次设置的基底层、光响应层和封装层,防伪标识的制备方法为:将含有荧光粉的静电纺丝纳米纤维随机分布在基底上,再用光学透明胶进行封装。防伪标识的应用,包括:利用光学显微镜对静电纺丝纳米纤维布的随机图案进行拍摄,采用人工智能深度学习并记忆,形成真品数据库;在商品流通环节,利用光学显微镜拍摄防伪标识结构,然后传输到人工智能数据库,并利用人工智能进行识别;根据人工智能数据库和真品数据库的相似度自动验证真伪。
-
公开(公告)号:CN109265341B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN201811383415.6
申请日:2018-11-20
申请人: 河南大学
IPC分类号: C07C67/08 , C07C69/40 , C07D233/60 , C07C201/12 , C07C205/51 , C07C227/04 , C07C229/22
摘要: 本发明涉及一种5‑氨基乙酰丙酸盐酸盐的合成方法,包括:以丁二酸酐为原料,与甲醇进行单酯化得到丁二酸单甲酯;丁二酸单甲酯与N,N'‑羰基二咪唑发生亲核取代反应,得到4‑(1‑咪唑)‑4‑氧代丁酸甲酯;4‑(1‑咪唑)‑4‑氧代丁酸甲酯与硝基甲烷在碱性化合物催化下发生亲核取代反应,得到5‑硝基‑4‑氧代戊酸甲酯;5‑硝基‑4‑氧代戊酸甲酯与金属还原剂发生还原反应,经水解得到5‑氨基乙酰丙酸盐酸盐。本发明的工艺简单,原料易得,不需要专门的精馏和重结晶装置来处理中间产物,不使用毒性较大、价格昂贵的原料,避免使用重金属还原剂,以免给环境造成污染,合成成本低廉,合成的产物经过重结晶检测纯度可达97%,总收率高,可达70%以上。
-
公开(公告)号:CN112940457A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110471780.8
申请日:2021-04-29
申请人: 河南大学
摘要: 本发明提供了一种阻燃型环氧基电磁屏蔽材料及制备方法,包括以下重量份的原料:环氧树脂36‑75份,固化剂5‑21份,阻燃剂6‑18份,电磁屏蔽剂1.5‑6.5份,将环氧树脂和固化剂溶于溶剂中,加入阻燃剂和电磁屏蔽剂后在真空下除去溶剂,模压成型后固化得到阻燃型环氧基电磁屏蔽材料。本发明制备的阻燃型环氧基电磁屏蔽材料,采用核壳结构Fe3O4@C和MWCNT作为电磁屏蔽剂,磷氮系无卤阻燃剂为高效阻燃剂。球性Fe3O4@C和高长径比MWCNT复合可促进连接网络形成,不但有利于提升电磁屏蔽效果也有利于形成坚固的隔离炭层,进而实现环氧基复合材料的电磁屏蔽性能及阻燃性能。
-
公开(公告)号:CN108864183B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201810958790.2
申请日:2018-08-22
申请人: 河南大学
IPC分类号: C07F9/32 , C07F9/30 , C07F9/36 , C07F9/40 , C07F9/6574 , C07F9/6571 , C07F9/11 , C07F9/572 , C07F9/6533
摘要: 本发明属于有机合成技术领域,公开了一种光诱导碘催化Atherton‑Todd反应合成有机磷化合物的方法,包括以下步骤:式II所示化合物与亲核试剂在二氯甲烷溶剂、氧气气氛中,在卤化试剂I2作用、室温光照条件下反应24h,洗涤,干燥,分离,纯化得到式I所示的有机磷化合物。本发明相比传统的Atherton‑Todd反应,不需要金属催化,不需要加入碱,替代了金属、高温和强碱等反应环境,在室温光照条件下即可催化多种底物合成一系列有机磷化合物,具有很好的普适性,并且反应时间短,所得产物的产率较高。
-
-
-
-
-
-
-
-
-