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公开(公告)号:CN119101119A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411209216.9
申请日:2024-08-30
Applicant: 黑龙江省科学院高技术研究院 , 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 一种利用高通量连续流技术合成环四肽的方法,本发明涉及一种利用高通量连续流技术合成环四肽的方法,本发明的目的是为了解决环四肽合成非常困难、产率低的问题。本发明先采用连续流实验确定反应条件;以确定的反应温度、反应浓度和反应时间进行反应溶剂、缩合试剂溶液和碱溶液的筛选;得到不同反应条件下的反应产率,然后筛选出合成环四肽的最佳反应条件;根据得到的最佳反应条件合成环四肽。cyclo‑(Pro‑Leu)2在高通量连续流反应筛选实验中可达到36%的产率,cyclo‑(Pro‑Val)2的高通量连续流反应收率可达到34%。本发明应用于合成环四肽领域。
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公开(公告)号:CN119371396A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411501101.7
申请日:2024-10-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) , 黑龙江省科学院高技术研究院
IPC: C07D317/58
Abstract: 一种胺类化合物的制备方法,本发明属于催化合成技术领域,具体涉及一种胺类化合物的制备方法。本发明以商品化试剂芥子酸1为原料,通过催化氢化,Fischer酯化反应合成化合物2,化合物2与TBSCl,DIBAL反应,得到化合物4。化合物4与化合物5发生Mitsunobu偶联反应,以88%的收率得到胺类化合物6。化合物6经过对叔丁基苯硫酚去Ns保护基,TBAF去TBS保护基,得到胺类化合物。本发明以商品化试剂为原料,降低反应成本,同时使用条件较为温和,实验操作简易,以较好的收率得到胺类化合物,同时为三尖杉碱的合成打下一定的基础。本发明用于胺类化合物的合成领域。
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公开(公告)号:CN119331010A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411459992.4
申请日:2024-10-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) , 黑龙江省科学院高技术研究院
IPC: C07F7/18 , C07D491/20
Abstract: 一种利用氧化去芳构化合成螺环化合物的方法,本发明涉及一种利用氧化去芳构化合成螺环化合物的方法。本发明为了制备三尖杉碱仿生合成的关键中间体,使用阿魏酸为起始原料,经过催化氢化,Fischer酯化反应,得到化合物1;再与特戊酰氯反应,然后与碘代酰亚胺反应,得到碘化物3与化合物4发生Suzuki偶联反应,得到联苯化合物5,在K2CO3作用下发生去保护反应,得到化合物6;再与DIBAL反应,将酯基还原为醛基,然后与叔丁基亚磺酰胺发生缩合反应,随后硼氢化钠还原得到化合物8,再与碘苯二乙酸(PIDA)发生氧化去芳构化反应得到螺环化合物。本发明应用于螺环化合物的制备领域。
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公开(公告)号:CN119219613A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411341648.5
申请日:2024-09-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) , 黑龙江省科学院高技术研究院
IPC: C07D405/06
Abstract: 一种用于合成三尖杉碱的联苯化合物的制备方法,本发明属于催化合成技术领域,具体涉及一种用于合成三尖杉碱的联苯化合物的制备方法。本发明为了解决目前用于合成三尖杉碱的联苯类化合物的制备方法存在起始原料昂贵,操作复杂,所得产物产率较低的问题,本发明利用商品化试剂胡椒乙胺,阿魏酸作为起始原料,以Suzuki偶联反应为关键步骤合成联苯化合物,且该化合物可以作为三尖杉碱的合成前体。该路线以商品化试剂为原料,降低反应成本,同时使用条件较为温和,实验操作简易,以较好的收率得到联苯化合物,同时为三尖杉碱的合成打下一定的基础。本发明用于合成联苯化合物。
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公开(公告)号:CN109164005B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201811203279.8
申请日:2018-10-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 沥青砂浆中冷凝水比例的确定方法。属于道路建筑材料检测领域。目前缺少对沥青砂浆中冷凝水比例的确定方法。本发明测定干燥条件下的沥青砂浆试件各湿度下的平衡吸附量;计算各湿度下试件的平衡脱附量;运用数据分析软件得到沥青砂浆试件的吸附‑脱附曲线;再计算水分子层厚度,并得到水分子层厚度与该湿度条件下沥青砂浆中含水量之间的关系,绘制平衡含水量与水分子层厚度的曲线图,通过曲线积分面积和斜率最大的直线积分面积相减得到的差值,与总面积的比例得到试件中冷凝水比例。本发明实现沥青砂浆中冷凝水比例的划分,为研究沥青混合料在气态水作用下的破坏机理提供方法,对提高沥青路面的耐久性具有借鉴意义。
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公开(公告)号:CN105566628B
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201610012959.6
申请日:2016-01-08
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 大庆缘宏科技开发有限公司
Abstract: 一种2,5‑二羟基‑1,4苯撑萘并双嘧啶聚合物及其纤维的制备方法,本发明涉及一种2,5‑二羟基‑1,4苯撑萘并双嘧啶聚合物及其纤维的制备方法。本发明是要解决现有方法制备的萘并双嘧啶共聚物及其纤维存在方法复杂、强度低及模量低的问题。聚合物制备方法:一、制备淡黄色针状的1,4,5,8‑四硝基萘;二、制备1,4,5,8‑四氨基萘盐酸盐粗品;三、制备白色针状的1,4,5,8‑四氨基萘盐酸盐;四、2,5‑二羟基‑1,4苯撑萘并双嘧啶聚合物的制备。聚合物纤维制备方法:将聚合物经喷丝板喷丝,水洗,热处理,得到2,5‑二羟基‑1,4苯撑萘并双嘧啶聚合物纤维。本发明用于制备阻燃性服装。
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公开(公告)号:CN104451557A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410735056.1
申请日:2014-12-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C23C14/28 , C23C14/083 , C23C14/085 , C23C14/086
Abstract: 具有超快响应速度的光电位置传感材料及其制备方法,本发明属于传感器领域,它为了解决现有光电位置传感材料的位置灵敏度较低以及响应速度慢的问题。该光电位置传感材料具有金属氧化物—SiO2—Si三层结构,在Si基片上采用激光脉冲沉积有金属氧化物层,其中的金属氧化物为Fe3O4、ZnO或TiO2。制备方法:一、超声波清洗Si基片;二、金属氧化物粉末研磨压片,烧结处理后得到金属氧化物靶材;三、采用准分子激光器照射金属氧化物靶材,在Si基片上脉冲激光沉积金属氧化物层,沉积结束后冷却到室温。本发明所述的光电位置传感材料的位置灵敏度在1mW的激光照射下达到了54mV/mm,半峰宽在5μs左右。
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公开(公告)号:CN102620284B
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201210103218.0
申请日:2012-04-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F23C5/08
Abstract: 一种旋流煤粉燃烧器非等间距布置的锅炉装置,它涉及一种锅炉装置,具体涉及一种旋流煤粉燃烧器非等间距布置的锅炉装置。本发明为了解决目前采用燃烧器等间距布置形式的墙式燃烧锅炉在运行中NOx排放较高、上层燃烧器喷口烧坏的问题。本发明包括炉体和N层燃烧器层,所述炉体由前墙、后墙和两个侧墙组成,前墙和后墙并排平行设置,两个侧墙对称设置在前墙和后墙的两端形成炉体,N层燃烧器层由下至上依次排列设置在炉体内,每层燃烧器层设有多个燃烧器,沿炉膛高度方向由下至上各相邻层燃烧器层之间的间距依次为L1至LN-1,其中LN-1>LN-2≥……≥L3≥L2≥L1。本发明用于大型电场发电。
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公开(公告)号:CN104262171B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410491128.2
申请日:2014-09-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C07C211/58 , C07C209/36 , C08G69/26
Abstract: 一种1,4,5,8?四氨基萘氯化锡盐酸盐的制备方法,涉及一种盐酸盐的制备方法。本发明是要解决现有方法制备1,4,5,8?四氨基萘氯化锡盐酸盐存在的副产物多,成本高,产率低,后处理繁琐,难以工业化放大生产的技术问题。本发明的方法为:一、制备高纯度的1,4,5,8?四硝基萘;二、制备高纯度的1,4,5,8?四氨基萘氯化锡盐酸盐。本发明成功制得常规难以合成的高纯度的1,4,5,8?四硝基萘,并通过催化助剂的加入,采用氯化亚锡和浓盐酸高收率制备了1,4,5,8?四氨基萘氯化锡盐酸盐,简化了操作工艺,本发明所选原料价廉易得,收率高、成本低,环境友好、适合工业放大。本发明应用于有机中间体的制备领域。
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公开(公告)号:CN1963298A
公开(公告)日:2007-05-16
申请号:CN200510047662.5
申请日:2005-11-08
Applicant: 辽宁省燃烧工程技术中心 , 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E20/344
Abstract: 本发明提供的是一种利用超细化煤粉作为还原剂将NOx从燃烧产物中除去的燃烧技术。炉膛自下而上分为主燃区、再燃区和燃烬区三个区域,主燃区采用常规煤粉燃烧技术,这一区域的热量释放为燃烧系统全部热量输入的80~85%,煤粉的燃烧在富氧的环境中进行,主燃区内的空气过量系数为1.0~1.1;再燃区为超细化煤粉燃烧区域,再燃燃料喷口与主燃燃料喷口分离独立于主燃区上方,再燃燃料为超细化煤粉,再燃燃料占系统全部热量输入的另外15~20%,在主燃区下游被足量地喷入以形成一个微富燃料区域,在这里主燃区的NOx被还原成N2,再燃区内的空气过量系数为0.85~0.95;再燃区上方布置燃烬风以形成燃烬区,保证再燃区出口的未完全燃烧产物燃烬,在燃烬区内为贫燃料环境,燃烬区内的空气过量系数为1.1~1.2;其优点是:再燃可以在对锅炉运行不造成显著影响的情况下进行;再燃不产生其它的副产品排放;改造旧锅炉时不会对锅炉运行造成显著的影响。
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