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公开(公告)号:CN117924132A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311798485.9
申请日:2023-12-25
Applicant: 华南理工大学
IPC: C07C319/20 , C07C323/62 , C07F7/08
Abstract: 本发明属于有机合成技术领域,公开了一种高效合成1,2,3‑三取代芳基硫醚类化合物的方法。方法:以弱极性有机溶剂为反应介质,炔基硫醚类化合物与2‑吡喃酮类化合物在路易斯酸的催化作用下进行反应,获得1,2,3‑三取代芳基硫醚类化合物。所述1,2,3‑三取代芳基硫醚类化合物的结构为式III。本发明的方法反应条件温和、无需贵金属催化剂,能耗低有利于环境保护且有利于工业化规模生产;且本发明的方法具有原子利用率高、条件简单、高度化学选择性、产物收率高、底物范围广,官能团兼容性强等特点。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN117126131A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310940053.0
申请日:2023-07-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: C07D335/02 , C07D409/06 , C09K11/06
Abstract: 本发明属于有机发光的技术领域,公开了一种γ‑噻喃酮衍生物的高效合成方法。方法:以极性有机溶剂为反应介质,将噻二唑类化合物和4‑羟基吡喃酮类化合物在碱性化合物的作用下反应,获得γ‑噻喃酮衍生物。所述γ‑噻喃酮衍生物的结构为式III。本发明的方法反应条件温和、无需过渡金属催化剂,能耗低有利于环境保护且有利于工业化规模生产;且本发明的方法具有高度化学选择性,产物收率高,反应底物范围广,官能团兼容性强。本发明的γ‑噻喃酮衍生物制备的荧光有机化合物作为荧光探针具有较宽吸收范围、斯托克斯位移大、发射波长较长等特点。
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公开(公告)号:CN108615874A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810290442.2
申请日:2018-04-03
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种基于镍锰二元氧化物的钾离子电池正极材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:将镍盐、锰盐、钾盐和掺杂元素盐类溶于去离子水得到一定浓度的金属离子盐溶液;将金属离子盐溶液加入到有机酸或者盐溶液并搅拌;将有机酸或者有机酸盐前驱体悬浊液加热蒸发水份直至水份蒸发完全,得到有机酸盐的前驱体粉末;或者直接将含有镍/锰/钾的有机酸盐类直接混合,得到有机酸盐的前驱体;将前驱体粉末研磨,预烧结,然后再研磨,在高温下焙烧得到正极材料。该制备方法操作步骤可控性高,生产成本低廉,较易进行规模化生产。
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公开(公告)号:CN108615874B
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201810290442.2
申请日:2018-04-03
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种基于镍锰二元氧化物的钾离子电池正极材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:将镍盐、锰盐、钾盐和掺杂元素盐类溶于去离子水得到一定浓度的金属离子盐溶液;将金属离子盐溶液加入到有机酸或者盐溶液并搅拌;将有机酸或者有机酸盐前驱体悬浊液加热蒸发水份直至水份蒸发完全,得到有机酸盐的前驱体粉末;或者直接将含有镍/锰/钾的有机酸盐类直接混合,得到有机酸盐的前驱体;将前驱体粉末研磨,预烧结,然后再研磨,在高温下焙烧得到正极材料。该制备方法操作步骤可控性高,生产成本低廉,较易进行规模化生产。
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公开(公告)号:CN106564867B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201610883730.X
申请日:2016-10-09
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B25/372 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/30 , C01P2004/62 , C01P2004/64 , C01P2006/40
Abstract: 本发明公开了一种添加还原性有机物制备磷酸铁材料的方法。该方法为:将铁源化合物溶解得到溶液,然后加入还原性有机物搅拌,再在搅拌下加入磷源化合物的溶液,继续反应,得到前驱体浆料;将前驱体浆料进行喷雾干燥,得到前驱体粉末;将前驱体粉末在空气或氧气气氛下焙烧,冷却后即制得磷酸铁材料;所述焙烧的温度为350℃~700℃,所述焙烧的时间为2~24h。以这种方法制备的磷酸铁材料为原料制备的磷酸铁锂材料表现出优异的电化学性能,在0.2C下容量可达160mAh/g‑1以上,1C倍率下容量可达148mAh/g‑1以上,循环200圈容量衰减低于2%,大大优于目前的商品磷酸铁锂材料,可满足工业化生产需要。
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公开(公告)号:CN100490262C
公开(公告)日:2009-05-20
申请号:CN200710032267.9
申请日:2007-12-07
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01S3/094 , H01S3/0941 , H01S3/067
Abstract: 本发明提供一种大功率双包层光纤激光器端面泵浦方法,是指首先使双包层光纤去掉涂覆层和外包层后的内包层及纤芯部分即裸纤的光纤端面位于两块开有中心孔的共焦凹面镜的焦点上,然后从激光器发出的泵浦光经透镜耦合系统聚焦后通过前凹面镜的中心孔入射,并使焦斑也位于共焦凹面镜的焦点上,泵浦光从光纤端面进入光纤,当焦斑尺寸比内包层端面尺寸大时,初次泵浦不能直接进入光纤而逸出的的泵浦光在两块共焦凹面镜间来回振荡反射,并不断进入光纤。本发明不需对泵浦光束进行整形,既能充分利用逸散到光纤外的泵浦光,使之重新进入光纤,又能提高透镜耦合系统稳定性,装置成本低,简单易行,还可适用于普通的多模光纤甚至单模光纤的耦合。
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公开(公告)号:CN101183771A
公开(公告)日:2008-05-21
申请号:CN200710032267.9
申请日:2007-12-07
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01S3/094 , H01S3/0941 , H01S3/067
Abstract: 本发明提供一种大功率双包层光纤激光器端面泵浦方法,是指首先使双包层光纤去掉涂覆层和外包层后的内包层及纤芯部分即裸纤的光纤端面位于两块开有中心孔的共焦凹面镜的焦点上,然后从激光器发出的泵浦光经透镜耦合系统聚焦后通过第一块凹面镜的中心孔入射,并使焦斑也位于共焦凹面镜的焦点上,泵浦光从光纤端面进入光纤,当焦斑尺寸比内包层端面尺寸大时,初次泵浦不能直接进入光纤而逸出的泵浦光在两块共焦凹面镜间来回振荡反射,并不断进入光纤。本发明不需对泵浦光束进行整形,既能充分利用逸散到光纤外的泵浦光,使之重新进入光纤,又能提高透镜耦合系统稳定性,装置成本低,简单易行,还可适用于普通的多模光纤甚至单模光纤的耦合。
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公开(公告)号:CN106564867A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610883730.X
申请日:2016-10-09
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B25/372 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/30 , C01P2004/62 , C01P2004/64 , C01P2006/40
Abstract: 本发明公开了一种添加还原性有机物制备磷酸铁材料的方法。该方法为:将铁源化合物溶解得到溶液,然后加入还原性有机物搅拌,再在搅拌下加入磷源化合物的溶液,继续反应,得到前驱体浆料;将前驱体浆料进行喷雾干燥,得到前驱体粉末;将前驱体粉末在空气或氧气气氛下焙烧,冷却后即制得磷酸铁材料;所述焙烧的温度为350℃~700℃,所述焙烧的时间为2~24h。以这种方法制备的磷酸铁材料为原料制备的磷酸铁锂材料表现出优异的电化学性能,在0.2C下容量可达160mAh/g‑1以上,1C倍率下容量可达148mAh/g‑1以上,循环200圈容量衰减低于2%,大大优于目前的商品磷酸铁锂材料,可满足工业化生产需要。
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