序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 一种偕二氟烯类化合物及其制备方法 CN202410030267.9 2024-01-09 CN118047657A 2024-05-17 张譞; 焦岩; 李鑫
发明公开了一种偕二氟烯类化合物及其制备方法,其中,制备方法包括以下步骤:将醇和在四氢呋喃溶液中进行反应,然后加入二硫化,继续反应,得到中间体;将中间体、三氟甲基烯烃和还原剂加入到溶剂中,以蓝光照射进行反应,反应结束后分离,得到偕二氟烯烃类化合物。本发明所提供的制备方法,原料来源广泛,产物具有多样性,反应条件温和可控,绿色环保,无污染,实用性好。
2 羟基环素同类物的制备方法 CN202011353259.6 2020-11-27 CN114560753B 2024-04-26 温瞳; 佩斯阿西亚克; 皮特·德民
发明属于药物化学合成技术领域,涉及羟基环素同类物的制备方法。所述的羟基环氧素同类物的结构如式(A)或(B)所示:其中,R2、R3、R5、X如权利要求书和说明书所述。本发明的制备方法如下:含一个或两个三键的C8‑C12炔醇在与二乙基锌作用生成环丙基醇;环丙基醇将炔基氢化为烯基;随后将烯基氧化为;进一步与C6‑C10的炔基酸反应,经双锂盐催化的炔氢化反应,生成C14‑C22的含有一个炔基及环丙烷的酸;进一步将炔基氢化,生成式(A);含C6‑C10的1‑溴3‑醇酯化物在叔丁基二甲基烷催化下生成甲硅烷基烯醇醚;进一步生成与硅烷基溴化物结合的磷盐;上述磷盐与含有环丙烷的醛进行叶立德维蒂格缩合反应生成式(B)。本发明成本低、路线短、产率高。#imgabs0#
3 有机磷配体及其制备方法和应用 CN202010623789.1 2020-06-30 CN113861237B 2023-11-10 张继树; 温佳琳; 张绪穆
发明提供一种新型膦配体及其制备方法,合成气与甲醇混合物在混合了膦配体和Rh/Ru双金属催化剂前体的条件下能一锅法得到燃料乙醇,经过工艺优化,该反应能在温和条件下进行,并且选择性高,能大幅度降低成本,具备很好的工业化前景、巨大经济效益和社会价值。
4 泊沙康唑中间体的制备方法 CN202210091159.3 2022-01-26 CN114409505B 2023-10-17 王保林; 刘一帆; 邢福鹏; 柳巧宁; 牛晓东
发明属于医药技术领域,具体涉及一种泊沙康唑中间体的制备方法。在溶剂A中,间二氟苯、3‑羟甲基‑4‑丁内酯和催化剂经过酰基化反应得到化合物IV;在溶剂B中,化合物IV、羰基亚甲基化试剂和助剂反应得到泊沙康唑中间体2‑[2‑(2,4‑二氟苯基)‑2‑丙烯‑1‑基]‑1,3‑丙二醇。本发明以间二氟苯为起始原料,价廉易得;反应条件易于控制,操作安全简便,过程绿色环保,成本低,易于实现工业化。
5 一种1H-茚-3-羧酸酯或酰胺的制备方法和应用 CN202310526321.4 2023-05-11 CN116621668A 2023-08-22 郭文岗; 乐鑫; 周英; 江枫; 赵坤范; 赵也慈; 田开全; 曹晓威; 张志豪
发明属于有机合成化学领域,具体涉及一种1H‑茚‑3‑羧酸酯或酰胺的制备方法和应用。在可见光的促进作用下,1‑二氮杂‑2(1H)‑及其衍生物经Wolff重排后形成烯酮中间体,其原位被各种醇、胺或酚捕获生成1H‑茚‑3‑羧酸酯或酰胺。本发明的反应条件温和,具有良好的官能团耐受性以及宽的底物范围。本发明获得的1H‑茚‑3‑羧酸酯或酰胺可用于生物活性天然产物、药物和其他功能分子的合成。
6 有机聚合物半导体材料及其制备方法和应用 CN202210769490.6 2022-07-01 CN115304773B 2023-07-25 许华平; 戴以恒; 马蒂亚斯·卢卡斯·丹尼尔斯; 张之恒
本公开实施例提供的有机聚合物半导体材料及其制备方法和应用,有机聚合物半导体材料的结构式为‑[Te(R2)‑O]n‑,n≥2,R‑为疏链段‑(CH2)x‑,X为0~21。制备方法包括:将含碲单体,通过界面聚合、水解聚合或电化学聚合的方式制备得到所述有机聚合物半导体材料。所述应用为所述有机聚合物半导体材料在光催化领域的应用。本公开实施例基于碲元素的光刺激响应性,在调控有机聚合物分子结构的同时,制备了多种聚碲烷半导体材料,该此类半导体材料能够在光照条件下实现可控可调、选择性良好、副反应少、后处理便捷的光催化过程且催化效率已达到商用光催化剂二氧化的指标,具有广阔的工业化前景。
7 用于由合成气乙醇或丙醇合成异丁醇的催化剂 CN202080103927.1 2020-09-14 CN116368114A 2023-06-30 R·龙; 阮畋
公开了用于生产丙醇和/或异丁醇的方法。所述方法包括在金属或碱土金属掺杂的CuMn化物催化剂存在下在反应条件下使乙醇或丙醇与合成气反应以生产丙醇和/或异丁醇。所述催化剂可以包含作为催化剂载体的一种或多种另外的金属氧化物。
8 一类新型簇化合物及其合成方法以及在Sonogashira反应中的应用 CN202210327340.X 2022-03-30 CN116284124A 2023-06-23 邱仁华; 杨晓刚; 卢懂
发明公开了一类新型簇化合物及其合成方法以及在Sonogashira反应中的应用。该类铜簇是由R2PCF2H(R=苯基,4‑甲基苯基,基,3,5‑二甲基苯基)与CuI,在溶剂为THF,温度为100℃的条件下生成。该类铜簇有三个为四核铜簇,呈立方体状,铜原子和碘原子交替占据立方体的定点,一个铜原子连接一个磷原子;一个为二核铜簇,呈菱形,一个铜原子连接两个磷原子。将铜簇应用于经典人名反应Sonogashira反应中,反应能在较短时间(1‑20分钟),且在室温下进行,有良好的官能团容忍性,并且有较高的产率。考虑到其能在室温下较快的进行反应,可广泛应用于药物及天然产物的合成中。
9 离子化的阳离子脂C6-A1及由其组成的纳米脂质体颗粒 CN202211368759.6 2022-11-03 CN115417779B 2023-06-16 赵兴卉; 翟俊辉; 王轲珑; 陈波; 王致远
发明提供了一种可离子化的阳离子脂质化合物C6‑A1以及由所述化合物,辅助脂如DSPC,结构脂,PEG化脂组成的纳米脂质体颗粒递送系统(LNP)的应用。所述纳米脂质体颗粒可用于递送DNA,RNA或小分子药物至哺乳动物的细胞或器官,发挥预防或者治疗的效果。
10 一种双齿嘧啶基三氮唑卡宾钯合3-吡啶磺酸盐化合物及其制备方法和应用 CN202310057909.X 2023-01-17 CN116082410A 2023-05-09 李红梅; 徐晨
发明公开了一种双齿嘧啶基三氮唑卡宾钯合3‑吡啶磺酸盐化合物及其制备方法和应用,所述化合物的结构式为Ⅰ,其中R1为氢、烷基、烷基、卤代基、卤素或芳基,R2为烷基或苄基,X为一价阴离子;其制备方法为:将双齿嘧啶基三氮唑盐、氧化、钯盐和3‑吡啶磺酸钠加入有机溶剂中,50~90℃搅拌6~12小时;该双齿嘧啶基三氮唑卡宾钯水合3‑吡啶磺酸盐化合物中磺酸根与底物羟基之间的静电导向作用,在水相中高效选择性催化苯酚或苄醇间位的偶联反应。
11 一种以甲醇和为原料合成异丁醇的方法 CN202211738449.9 2022-12-30 CN115872836A 2023-03-31 刘清雅; 刘欣; 刘振宇
发明提供一种以甲醇和为原料合成异丁醇的方法,属于有机化工技术领域。具体地,碳化钙与甲醇在惰性气氛和密闭反应器中加热反应,合成异丁醇。该方法无需额外添加催化剂,碳化钙在反应中既是原料,又是催化剂,实现甲醇乙烯基化反应和羟缩合反应的耦合,使甲醇与碳化钙一锅法反应形成异丁醇和其他醇。该方法同时具有路线短、无需外加压、原料低廉、异丁醇收率较高等优点,具有广阔的工业应用前景。
12 一种以合成气和甲醇生产异丁醇的催化剂 CN202111038285.4 2021-09-06 CN115770583A 2023-03-10 张觅
发明属于低醇催化剂制备技术领域,具体涉及一种由合成气和甲醇为原料制备异丁醇的催化剂及其制备方法。以总重量百分比包括以下组分:ZrO2:20‑45%,MnO2:10‑40%,ZnO:10‑40%,CuO:1‑2%,Co2O3:3‑5%;PdO:0.2‑0.6%;AlKO6Si2:0.5‑1%。该催化剂采用沉淀法、混碾法、浸渍法制备,其中Zr、Zn、Mn、Cu、Co组分前驱体均为硝酸盐。将本发明催化剂应用于合成气制异丁醇工艺中,可以直接在原料中添加甲醇,达到缩短反应路径的效果,提高C2+醇的时空收率,并直接提高异丁醇的时空收率。
13 一种可见光促进的烯的芳基氟烷基化产物及其制备方法 CN202111016869.1 2021-08-31 CN113735710B 2022-10-28 刘乐; 贺重隆; 汪民; 王淡宁; 张珂瑗
一种可见光促进的烯的芳基氟烷基化产物及其制备方法,其结构为β‑芳基γ‑氟烷基脂肪醇,如下式所示,其中R1官能团包括但不限于氢、烷基、环烷基,R2官能团包括但不限于氢、烷基、环烷基,Ar官能团包括但不限于苯环、取代苯环、芳基杂环,Rf官能团包括但不限于CF2H,CF3,C4F9,C6F13,CF2CO2Me,CF2CO2R1,CF2CO2NHR1,CF2CO2NHAr;本发明在可见光驱动下,通过氟烷基自由基对烯烃的加成、芳基迁移来快速制备芳基氟烷基化产物,该反应过程无需高温高压、操作过程简单、后处理简单、对环境污染小、催化剂廉价易得;此外,该反应可以通过连续流动过程,扩大的反应物的用量,缩短了反应时间,为后续工业化生产提供支持。
14 溶性维生素E参与的共轭二炔类化合物的绿色制备方法 CN202110927107.0 2021-08-12 CN113636904B 2022-10-11 王宇光; 陈圆; 刘贝; 李文静; 吴梦静
发明提供了一种溶性维生素E参与的共轭二炔类化合物的绿色制备方法,该以水作为反应溶剂,减少了有机溶剂的使用量,实现了溶剂的零排放;充分利用水的优秀理化性质,反应条件温和且高效,表面活性剂TPGS‑750‑M通过处理可以回收利用,完全符合环境友好的原则;反应底物适用性广,可以催化芳基炔的同时也可以催化脂肪炔烃,为合成共轭二炔提供了一个简易环保的制备方法;筛选出了更适用于本发明反应和反应介质的催化剂,大大提高了产率。
15 通过Suzuki偶联反应合成含有联芳基结构的化合物的绿色方法 CN202011553236.X 2020-12-24 CN114671744A 2022-06-28 吴玉成; 赵李亮; 徐爽; 叶守陈; 宋晓龙
发明公开了一种通过Suzuki偶联反应合成含有联芳基结构的化合物的绿色方法。相比于常规的无非质子溶剂,本发明的有机溶剂选用高级饱和烷,使得能够有效地减少反应副产物的产生,反应收率更高,产物纯度更高,并且对产物的后续应用无影响;本发明的产物更易于从反应体系中分离出来,从而减少了后处理的经济成本和时间成本;本发明使用的溶剂具有闪点高、无气味的特点,使得危险性更低,更加符合绿色环保的要求;因此,采用本发明的通过Suzuki偶联反应合成含有联芳基结构的化合物的方法有利于实现工业化生产,具有极高的工业应用价值。
16 羟基环素同类物的制备方法 CN202011353259.6 2020-11-27 CN114560753A 2022-05-31 温瞳; 佩斯阿西亚克; 皮特·德民
发明属于药物化学合成技术领域,涉及羟基环素同类物的制备方法。所述的羟基环氧素同类物的结构如式(A)或(B)所示:其中,R2、R3、R5、X如权利要求书和说明书所述。本发明的制备方法如下:含一个或两个三键的C8‑C12炔醇在与二乙基锌作用生成环丙基醇;环丙基醇将炔基氢化为烯基;随后将烯基氧化为;进一步与C6‑C10的炔基酸反应,经双锂盐催化的炔氢化反应,生成C14‑C22的含有一个炔基及环丙烷的酸;进一步将炔基氢化,生成式(A);含C6‑C10的1‑溴3‑醇酯化物在叔丁基二甲基烷催化下生成甲硅烷基烯醇醚;进一步生成与硅烷基溴化物结合的磷盐;上述磷盐与含有环丙烷的醛进行叶立德维蒂格缩合反应生成式(B)。本发明成本低、路线短、产率高。
17 有序介孔-稀土金属-复合化物催化剂及其应用 CN202111209238.1 2021-10-18 CN114130399A 2022-03-04 江大好; 赵豪健; 胡晓利; 张继生; 侯圣国; 孟华; 胡皓森; 许孝良; 张群峰; 李小年
发明的有序介孔稀土金属复合化物催化剂具有高度有序的介孔结构以及较高的比表面积,铜和稀土金属氧化物和氧化铝载体相互作用紧密,且高度均匀分散。高度分散的Cu活性组分提供了大量的乙醇脱氢活性或巴豆加氢中心,高度分散的稀土金属氧化物协同氧化铝载体提供了大量的促进乙醛羟醛缩合的酸活性中心,从而最终实现了乙醇向高级醇的高效转化。同时铜、稀土金属和铝的氧化物之间的相互掺杂以及强相互作用限制了Cu和稀土金属氧化物的烧结和长大,从而使催化剂在500h长时间评价中表现出优异的稳定性
18 环丙烷化合物 CN201680066099.2 2016-10-28 CN108349859B 2022-01-11 植田顺子; 土岐直俊; 麻田贵广; 佐藤麻希子
发明提供一种与其它各种香料的调和性优异,并且可以通过调和而以自然状态赋予新鲜的花香感的化合物及香料组合物。本发明提供一种式(I)所表示的环丙烷化合物及含有式(I)所表示的环丙烷化合物的香料组合物。[式(I)中,R1为甲基且R2为甲基,或R1为氢原子且R2为乙基。]
19 有机磷配体及其制备方法和应用 CN202010623789.1 2020-06-30 CN113861237A 2021-12-31 张继树; 温佳琳; 张绪穆
发明提供一种新型膦配体及其制备方法,合成气与甲醇混合物在混合了膦配体和Rh/Ru双金属催化剂前体的条件下能一锅法得到燃料乙醇,经过工艺优化,该反应能在温和条件下进行,并且选择性高,能大幅度降低成本,具备很好的工业化前景、巨大经济效益和社会价值。
20 一种曲前列尼尔中间体的制备方法 CN202111191864.2 2021-10-13 CN113754623A 2021-12-07 胡杨; 杨君; 张晴晴
发明涉及一种合成曲前列尼尔中间体(I)的制备方法,其包括:式(II)化合物或其羧酸盐与式(III)化合物在三聚氯氰和的存在下反应直接得到化合物(I)。本发明工艺避免了使用重金属化剂造成的环境污染,同时也避免了采用强碱参与的低温反应方法,反应条件温和,工艺稳定,纯度高达99%以上,工业应用前景广阔。
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