一种氢键有机骨架掺杂磺化苯代聚苯离聚物型质子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117276609A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311472014.9

    申请日:2023-11-07

    申请人: 河南大学

    摘要: 本发明提出了一种氢键有机骨架掺杂磺化苯代聚苯离聚物型质子交换膜及其制备方法,属于燃料电池的技术领域。质子交换膜的制备方法包括以下步骤:(1)将氢键有机骨架、磺化苯代聚苯离聚物以及分散剂在溶剂中混合均匀,获得复合物溶液;(2)将复合物溶液浓缩,成膜,干燥,获得复合物涂层膜;(3)将复合物涂层膜活化处理,洗涤,干燥,获得高温保湿增强复合型质子交换膜。本发明氢键有机骨架材料分散在磺化苯代聚苯离聚物型质子交换膜中形成的复合膜,复合膜的质子电导率大大提升,有助于实现质子交换膜燃料电池的大规模商业化应用,而且本发明氢键有机骨架材料为晶态,有利于探究质子交换膜的质子传输机制。

    一种双硫基化邻二卤代芳烃的方法

    公开(公告)号:CN116657163A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310667796.5

    申请日:2023-06-06

    申请人: 河南大学

    IPC分类号: C25B3/01 C25B3/20

    摘要: 本发明公开了一种双硫基化邻二卤代芳烃的方法,属于化合物制备技术领域。本发明方法将底物邻二卤代芳烃、二硫醚和催化剂加入反应容器中,然后加入有机溶剂、导电介质和配体,在惰性气体环境,电催化条件下室温反应,经分离纯化得到双硫基化的产物。本发明在电催化的过程中,经过单电子转移过程,使邻二卤代芳烃形成两个自由基,进而达到σ键的插入。本发明在电催化下进行,反应条件温和,无碱性物质加入,简化了对含碱敏感基团物质双芳硫基化的过程,高效清洁。

    一种多酸催化下高选择性合成异香豆素的方法

    公开(公告)号:CN115785052A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211458197.4

    申请日:2022-11-21

    申请人: 河南大学

    IPC分类号: C07D311/76

    摘要: 本发明属于化合物合成技术领域,具体涉及一种多酸催化下高选择性合成异香豆素的方法。包括以下内容:在室温下,以式I所示化合物和式II所示化合物为原料,在碱性环境、碘源和保护气体下,利用紫外灯光辅助多酸催化剂催化,先发生亲电加成反应,然后进行分子内Heck偶联,高选择性的合成了异香豆素。本发明解决了通过Sonogashira型偶联生成2‑炔基苯甲酸作为中间体,其在内环闭合时区域选择性较低的问题。本发明先进行亲电加成,随后进行分子内Heck偶联,调控了反应的区域选择性,大大减少了副反应的发生,反应体系简单,条件温和,对官能团的兼容性很好。

    一锅法合成喹唑啉酮类化合物的方法

    公开(公告)号:CN108822046B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201810989794.7

    申请日:2018-08-28

    申请人: 河南大学

    IPC分类号: C07D239/91

    摘要: 本发明涉及化合物合成技术领域,特别是涉及一锅法合成喹唑啉酮类化合物的方法。包括:步骤1:以式1所示的醇为原料,在光敏剂作用下,在光照、气体和室温条件下,于溶剂中反应生成式2所示的醛;步骤2:以式2所示的醛和式3所示的邻氨基苯甲酰胺衍生物为原料,在光敏剂和酸性化合物的作用下,在光照、气体和室温条件下,于溶剂中反应得到式4所示的喹唑啉酮类化合物;本发明采用一锅法合成喹唑啉酮类化合物,工艺简单、原料简单易得、无金属催化、室温下反应、无过氧化物、原料成本低廉、产率高、绿色光催化、节能环保。

    一锅法合成喹唑啉酮类化合物的方法

    公开(公告)号:CN108822046A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810989794.7

    申请日:2018-08-28

    申请人: 河南大学

    IPC分类号: C07D239/91

    摘要: 本发明涉及化合物合成技术领域,特别是涉及一锅法合成喹唑啉酮类化合物的方法。包括:步骤1:以式1所示的醇为原料,在光敏剂作用下,在光照、气体和室温条件下,于溶剂中反应生成式2所示的醛;步骤2:以式2所示的醛和式3所示的邻氨基苯甲酰胺衍生物为原料,在光敏剂和酸性化合物的作用下,在光照、气体和室温条件下,于溶剂中反应得到式4所示的喹唑啉酮类化合物;本发明采用一锅法合成喹唑啉酮类化合物,工艺简单、原料简单易得、无金属催化、室温下反应、无过氧化物、原料成本低廉、产率高、绿色光催化、节能环保。