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公开(公告)号:CN114149399B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202111459936.7
申请日:2021-12-02
申请人: 陕西理工大学 , 陕西天谷药业有限公司
IPC分类号: C07D311/58
摘要: 本发明公开了一种合成漆黄素的方法,是以丹皮酚和藜芦醛为原料,先在碱性催化剂的作用下进行丹皮酚和藜芦醛的缩合反应,再通过过氧化氢进行缩合产物的环合反应,然后通过溴化氢得到粗品漆黄素,再用乙醇溶液重结晶后干燥,最后得到精品漆黄素。本发明所用原料廉价易得,两种原料都是天然产物,无毒、安全,合成过程简便;缩合反应在室温下进行,大幅度地简化了反应的工序,减少了合成步骤,整个反应的时间能够控制在30h之内;原料的转化率高,产率超过了82.4%,产品纯度在99.1%以上,且质量稳定,合成过程主要使用乙醇,没有使用其他有毒有害的有机溶剂,开创了一条绿色、环保、节能的合成路径,最适合中小企业规模化生产。
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公开(公告)号:CN114149399A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111459936.7
申请日:2021-12-02
申请人: 陕西理工大学 , 陕西天谷药业有限公司
IPC分类号: C07D311/58
摘要: 本发明公开了一种合成漆黄素的方法,是以丹皮酚和藜芦醛为原料,先在碱性催化剂的作用下进行丹皮酚和藜芦醛的缩合反应,再通过过氧化氢进行缩合产物的环合反应,然后通过溴化氢得到粗品漆黄素,再用乙醇溶液重结晶后干燥,最后得到精品漆黄素。本发明所用原料廉价易得,两种原料都是天然产物,无毒、安全,合成过程简便;缩合反应在室温下进行,大幅度地简化了反应的工序,减少了合成步骤,整个反应的时间能够控制在30h之内;原料的转化率高,产率超过了82.4%,产品纯度在99.1%以上,且质量稳定,合成过程主要使用乙醇,没有使用其他有毒有害的有机溶剂,开创了一条绿色、环保、节能的合成路径,最适合中小企业规模化生产。
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公开(公告)号:CN104987954B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201510312197.7
申请日:2015-05-31
申请人: 陕西理工大学 , 汉中天然谷生物科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种从厚朴树叶中提取挥发油以及厚朴酚的方法,先是将厚朴树叶粉末置于蒸馏罐中进行水蒸气蒸馏,提取出厚朴挥发油,然后通过下述步骤提取厚朴酚:①搅拌蒸馏罐中的水和固体渣,加熟石灰调节pH=9‑10,继续搅拌30‑40min,过滤,②滤渣用pH=9‑10的石灰水常温浸提两次,合并前述提取液,用浓盐酸调节提取液pH=3‑4,静置沉化,再用水洗涤至中性,45℃下恒温干燥,得粗提物,③粗提物与4倍量硅胶拌合,用石油醚回流提取,浓缩提取液,冷却,待完全析出结晶后过滤,再用乙酸乙酯和石油醚混合溶液进行重结晶。本发明实现了厚朴树叶中两种有效成分的综合提取,工序简单,成本低,提取率高,能够实现绿色工厂化生产。
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公开(公告)号:CN109694311A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201910075376.1
申请日:2019-01-25
申请人: 陕西理工大学
IPC分类号: C07C45/64 , C07C49/835
摘要: 本发明公开了一种异甘草素的合成方法,是以丹皮酚和对羟基苯甲醛为原料,在碱性催化剂的作用下通过克莱森-施密特缩合反应直接合成4’-甲氧基-2’,4-二羟基查尔酮,再在氢溴酸作用下使分子中的醚键断开,转化为2’,4,4’-三羟基查尔酮即为异甘草素,重结晶后获得纯度较高的异甘草素。丹皮酚和对羟基苯甲醛的投料比为:丹皮酚(mol):对羟基苯甲醛(mol)=1:1。异甘草素的合成在常温下进行,合成步骤少,反应时间短,不需要复杂的分离可连续进行,原料的转化率高,总产率能够达到85%,产品纯度在96%以上。合成工艺绿色环保,原料丹皮酚廉价易得,产品的生产成本低。
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公开(公告)号:CN116139825A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310358188.6
申请日:2023-04-06
申请人: 陕西理工大学
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及磁性生物炭制备技术领域,具体公开了一种磁性含碘生物炭的制备方法及应用,通过将农业废弃物洗净、干燥、粉碎、过筛、用含铁有机物进行浸渍,再将其在管式炉中热解;最后加入碘的乙醇溶液在反应釜中进行溶剂热反应;洗涤干燥后即得磁性含碘生物炭。本发明以废弃的农业生物质为碳源,通过热解和溶剂热法制备得到磁性含碘生物炭,将制备得到的磁性含碘生物炭用作吸附剂和光催化剂降解水中的染料罗丹明B,其降解率可高达94.71%。采用本发明方法制备磁性含碘生物炭能够使农业废弃物得到有效利用,且其在使用之后能在外磁场的作用下进行迅速回收并重复使用,避免了纳米粒子颗粒可能造成的二次污染,本发明制备工艺简单且能进行大规模的生产。
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公开(公告)号:CN109694311B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201910075376.1
申请日:2019-01-25
申请人: 陕西理工大学
IPC分类号: C07C45/64 , C07C49/835
摘要: 本发明公开了一种异甘草素的合成方法,是以丹皮酚和对羟基苯甲醛为原料,在碱性催化剂的作用下通过克莱森‑施密特缩合反应直接合成4’‑甲氧基‑2’,4‑二羟基查尔酮,再在氢溴酸作用下使分子中的醚键断开,转化为2’,4,4’‑三羟基查尔酮即为异甘草素,重结晶后获得纯度较高的异甘草素。丹皮酚和对羟基苯甲醛的投料比为:丹皮酚(mol):对羟基苯甲醛(mol)=1:1。异甘草素的合成在常温下进行,合成步骤少,反应时间短,不需要复杂的分离可连续进行,原料的转化率高,总产率能够达到85%,产品纯度在96%以上。合成工艺绿色环保,原料丹皮酚廉价易得,产品的生产成本低。
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公开(公告)号:CN107352527B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201710535412.9
申请日:2017-07-04
申请人: 陕西理工大学
IPC分类号: C01B32/162 , C01B32/16 , H01G11/36
摘要: 本发明公开了一种磷氮共掺杂的碳纳米管材料制备方法,以水溶剂,将有机磷酸同时作为磷源和碳源与氮源和催化成炭剂按一定比例溶解混合,经旋转蒸发仪除水后研磨,在不同温度下进行高温碳化,然后酸洗除去成炭剂,即得磷氮共掺杂的多孔炭材料。通过本发明的制备方法获得的材料具有较高的磷、氮含量以及较大的比表面积。实验证明,将该材料用于酸性条件下电催化氧气还原反应效果优异,可循环使用多次,催化剂稳定性高。同时,由于含磷、含氮基团的存在,使得本发明的碳纳米管材料可望用于催化、气体储存、清洁能源的载体、超级电容器等方面。
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公开(公告)号:CN108311159A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810334808.1
申请日:2018-04-15
申请人: 陕西理工大学
IPC分类号: B01J23/89 , C07C209/08 , C07C211/14
CPC分类号: B01J23/8913 , B01J23/002 , B01J23/892 , B01J2523/00 , C07C209/08 , C07C211/14 , B01J2523/31 , B01J2523/824 , B01J2523/845 , B01J2523/847 , B01J2523/41
摘要: 本发明公开了一种用于合成三乙烯四胺的催化剂及其合成方法。本发明催化剂包括主活性组分、助剂以及载体,主活性成分为Ni、Co以及Ir其中的一种或多种,助剂为钯碳,载体为SiO2、Al2O3中的至少一种。本发明通过将含有主活性成分元素的化合物在水中分散,将分散液进行干燥和焙烧,得到粉末;在微波条件下,将该粉末、助剂粉末、载体加入到氨水溶液中,所得固体经干燥、焙烧、通入氢气后得到催化剂。本发明催化剂能有效缩短热压氨化反应过程中的温度和压强,降低设备要求,并且所得产物产率更高,副产物更少。
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公开(公告)号:CN107352527A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710535412.9
申请日:2017-07-04
申请人: 陕西理工大学
IPC分类号: C01B32/162 , C01B32/16 , H01G11/36
摘要: 本发明公开了一种磷氮共掺杂的碳纳米管材料制备方法,以水溶剂,将有机磷酸同时作为磷源和碳源与氮源和催化成炭剂按一定比例溶解混合,经旋转蒸发仪除水后研磨,在不同温度下进行高温碳化,然后酸洗除去成炭剂,即得磷氮共掺杂的多孔炭材料。通过本发明的制备方法获得的材料具有较高的磷、氮含量以及较大的比表面积。实验证明,将该材料用于酸性条件下电催化氧气还原反应效果优异,可循环使用多次,催化剂稳定性高。同时,由于含磷、含氮基团的存在,使得本发明的碳纳米管材料可望用于催化、气体储存、清洁能源的载体、超级电容器等方面。
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公开(公告)号:CN107055666A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710416678.1
申请日:2017-06-06
申请人: 陕西理工大学
IPC分类号: C02F1/24 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC分类号: C02F1/24 , C02F1/285 , C02F2101/20
摘要: 本发明公开了一种高效处理废水中多种重金属离子的装置与方法,由十二烷基硫酸钠溶液储罐、重金属离子废水储罐、泡沫分离塔、空气分布器、消泡装置、泡沫收集器、空气压缩机、阀门、离心泵、原料液流量控制器、压缩气流量控制器、液位控制器、成分分析检测显示元件和高选器组成,本发明是根据表面吸附的原理,通过向溶液中鼓泡并形成泡沫层,将泡沫层与液相主体分离,由于表面活性物质聚集在泡沫层内,就可以达到浓缩表面活性物质或净化液相主体的目的。该技术具有三个特点:(1)设备比较简单、能耗低、投资少,而且操作和维修都方便;(2)在常温或低温下操作,因此适用于热敏性和化学性质不稳定的成分的分离;(3)适用于低温度组分的浓缩和回收。
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