一种硝基香兰素杂环衍生物、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116041258A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211455024.7

    申请日:2022-11-21

    Abstract: 本发明涉及香兰素衍生物制备技术领域,具体涉及一种硝基香兰素杂环衍生物制备方法及其应用,以香兰素和浓硝酸为原料,以冰醋酸为溶剂,进行选择性硝化反应得到单硝基取代衍生物5‑硝基香兰素;与2‑氯‑5‑氯甲基吡啶等杂环化合物和碳酸钠等加热回流反应,生成4‑[(6‑氯吡啶)甲氧基]‑3‑甲氧基‑5‑硝基苯甲醛等杂环衍生物;再与4‑羟基苯甲酰肼等芳香酰肼或杂环酰肼类化合物加热回流反应,生成(4‑[(6‑氯吡啶)甲氧基]‑3‑甲氧基‑5‑硝基苯甲醛)‑4‑羟基苯甲酰肼等杂环衍生物,在香兰素分子上选择性引入5‑硝基、芳香杂环、芳香酰肼类等活性基团,合成一系列硝基香兰素杂环衍生物。

    一种对三甲胺气体高气敏选择性的g-C3N4-ZnGa2O4纳米复合材料

    公开(公告)号:CN110095513B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201910465282.5

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种对三甲胺气体高气敏选择性的g‑C3N4‑ZnGa2O4纳米复合材料,属于气敏材料技术领域。该复合材料由平均粒径为15nm的ZnGa2O4纳米颗粒均匀附着在g‑C3N4纳米片上构成。该g‑C3N4‑ZnGa2O4复合材料采用水热法制备。以该材料作为敏感材料制成的旁热式气敏元件,在室温下,元件对100ppm三甲胺灵敏度达7.0‑10.0,对三甲胺检测限低至0.01ppm,并且在相同的工作温度下对100ppm乙醇、丙酮、氨气、乙酸、乙醛、甲醛、苯、甲苯的灵敏度均低于1.2。即本发明得到的纳米复合材料对三甲胺气体有高选择性和低检出限。

    一种对甲醇气体高灵敏度和高选择性的Sm掺杂NiGa2O4复合材料

    公开(公告)号:CN110095510B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201910448525.4

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种对甲醇气体高灵敏度和高选择性的Sm掺杂NiGa2O4复合材料,属于气敏材料技术领域。所述复合材料制备方法如下:将氢氧化钠溶液加入含有Sm3+、Ni2+和Ga3+的盐的水溶液中,制成混合溶液;再将所述混合溶液置于微波反应釜中反应,反应物经洗涤干燥后即得。以该复合材料作为敏感材料制成的旁热式气敏传感器,在室温工作温度下,对0.1ppm甲醇气体的灵敏度在1.5‑2.5之间,对1000ppm甲醇气体的灵敏度在150‑200之间,响应恢复时间均小于60s,可以实现空气中甲醇气体浓度的快速检测。对1000ppm的乙醇、丙酮、甲醛、乙醛、三甲胺和氨水等气体的灵敏度均低于5,即复合材料对甲醇气体有高气敏选择性。

    一种对乙酸气体高气敏选择性的La掺杂NiGa2O4纳米复合材料

    公开(公告)号:CN110133058B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201910448504.2

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明公开一种对乙酸气体高气敏选择性的La掺杂NiGa2O4纳米复合材料,属于气敏材料技术领域。该复合材料组成是La掺杂NiGa2O4纳米粉体,该粉体平均粒径为15nm。所述La掺杂NiGa2O4纳米粉体通过微波合成法制备。以该材料作为敏感材料制成的旁热式气敏传感器,在室温工作温度下,对0.01ppm乙酸气体的灵敏度在1.5‑2.0之间,对1000ppm乙酸气体的灵敏度在65‑67之间,即La掺杂NiGa2O4气敏材料对乙酸气体有高灵敏度和低检出限。与此同时,在相同的工作温度下对1000ppm的乙醇、丙酮的灵敏度均低于2,即La掺杂NiGa2O4纳米气敏材料对乙酸气体有高气敏选择性。

    一种对甲醛气体高选择性的石墨烯-ZnGa2O4复合气敏材料

    公开(公告)号:CN109490376A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811465825.5

    申请日:2018-12-03

    Abstract: 本发明公开一种对甲醛气体高选择性的石墨烯-ZnGa2O4复合气敏材料,属于气敏材料技术领域。该气敏材料组成是石墨烯-ZnGa2O4,其中石墨烯的质量占材料总质量的0.08-0.20%。以该材料作为敏感材料制成的旁热式气敏传感器,在203℃工作温度下,对甲醛的最低检出限达到1ppm,对1ppm甲醛的灵敏度在1.1-1.2之间,对1000ppm甲醛的灵敏度在29-33之间,并且对1-1000ppm的甲醛响应时间和恢复时间不超过21秒和25秒;在相同工作温度下对1000ppm丙酮、1000ppm三甲胺、1000ppm乙醛和1000ppm氨气等的灵敏度均小于2.5,即该气敏材料对甲醛有非常高的气敏选择性。

    一种邻香兰素喹唑啉杂环衍生物、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118459411A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410538395.4

    申请日:2024-04-30

    Abstract: 本发明涉及邻香兰素喹唑啉衍生物制备技术领域,具体涉及一种邻香兰素喹唑啉杂环衍生物、制备方法及其应用,首先合成2‑氯甲基‑4‑甲基喹唑啉活性片段,将反应得到的产物分别与邻香兰素通过醚化合成反应合成3‑甲氧基‑2‑((4‑甲基喹唑啉‑2‑基)甲氧基)苯甲醛衍生物,再将反应得到的产物与芳香酰肼或杂环单胺类生物碱活性基团加热回流反应,生成一系列杂环衍生物。本发明发现所得杂环衍生物具有抑制人乳腺癌细胞系(MCF‑7)的良好生物活性。

    一种对丙酮气体高气敏选择性的铁酸锌纳米纤维气敏材料

    公开(公告)号:CN109490378B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201811466495.1

    申请日:2018-12-03

    Abstract: 本发明公开一种对丙酮气体高气敏选择性的铁酸锌纳米纤维气敏材料,属于气敏材料技术领域。该气敏材料组成是铁酸锌纳米纤维,铁酸锌纳米纤维用静电纺丝法制备,纤维的长度为2‑5微米,半径120‑170纳米,纳米纤维由平均粒径为20纳米的铁酸锌粒子构成。以该材料作为敏感材料制成的旁热式气敏元件,在工作温度为190℃时,元件对1000ppm丙酮达灵敏度达到13.5,对1ppm丙酮气体的灵敏度达到1.15,并且对1‑1000ppm丙酮气体的响应和恢复时间分别不超过25s。该元件在相同工作温度下对1000ppm的乙醇、甲苯和三甲胺气体的灵敏度均低于1.5,即对丙酮气体有高气敏选择性。

    一种用于检测空气中乙酸气体的高选择性复合气敏材料

    公开(公告)号:CN108918600B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201810454942.5

    申请日:2018-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种用于检测空气中乙酸气体的高选择性复合气敏材料,属于气敏材料技术领域。该复合气敏材料组成是C3N4‑ZnO,其中C3N4的质量占材料总质量的5‑20%。以该复合材料作为敏感材料制成的旁热式气敏传感器,在300℃工作温度下,对0.1ppm乙酸的灵敏度在1.2‑1.4之间,元件对1000ppm乙酸达灵敏度达到290‑350,而对相同1000ppm的丙酮、甲醛、乙醇、乙醛和氨气的灵敏度在31以下,表明C3N4不仅提高了氧化锌对乙酸气体灵敏度,而且提高了氧化锌对乙酸气体气敏选择性,可以实现空气中乙酸浓度的快速检测,消除丙酮、甲醛、乙醇、乙醛和氨气等气体干扰。

    一种对乙醇高灵敏度、快速响应的镧掺杂氧化镓-氧化镉复合材料

    公开(公告)号:CN110171841A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910465270.2

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 本发明公开一种对乙醇高灵敏度、快速响应的镧掺杂氧化镓-氧化镉复合材料,属于气敏材料技术领域。该复合材料主体组成为氧化镓和氧化镉纳米粉体,并含有少量的氧化镧。该复合材料是通过水热和热处理方法制备。以该材料作为气敏材料制成的旁热式气敏元件,在工作温度为150℃时,元件对1000ppm乙醇的灵敏度达到150-170,对乙醇检测限低至0.1ppm,并且对0.1-1000ppm乙醇气体的响应和恢复时间不超过7.0s;该元件在工作温度150℃时,对1000ppm的丙酮、三甲胺、乙醛、氨气、苯、甲苯的灵敏度均低于5.0;即本发明镧掺杂的氧化镓-氧化镉气敏材料对乙醇气体具有高灵敏度和快速响应特性。

    一种对三甲胺气体高气敏选择性的g-C3N4-ZnGa2O4纳米复合材料

    公开(公告)号:CN110095513A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910465282.5

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种对三甲胺气体高气敏选择性的g-C3N4-ZnGa2O4纳米复合材料,属于气敏材料技术领域。该复合材料由平均粒径为15nm的ZnGa2O4纳米颗粒均匀附着在g-C3N4纳米片上构成。该g-C3N4-ZnGa2O4复合材料采用水热法制备。以该材料作为敏感材料制成的旁热式气敏元件,在室温下,元件对100ppm三甲胺灵敏度达7.0-10.0,对三甲胺检测限低至0.01ppm,并且在相同的工作温度下对100ppm乙醇、丙酮、氨气、乙酸、乙醛、甲醛、苯、甲苯的灵敏度均低于1.2。即本发明得到的纳米复合材料对三甲胺气体有高选择性和低检出限。

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