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公开(公告)号:CN103980314A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410224366.7
申请日:2014-05-26
Applicant: 中北大学
IPC: C07F9/6521 , C08K5/5353
Abstract: 本发明涉及一种反应型磷-氮阻燃剂,具体是一种含有多个活性基团的化合物及其制备方法,(1)称取三聚氯氰溶于第一溶剂中,搅拌至完全溶解,缓慢升温至60℃,保温的同时持续搅拌,使反应物分散均匀;(2)在氮气保护氛围下,加入溶于第一溶剂中的亚磷酸酯溶液,反应4~6h,反应过程中保持搅拌。本发明所述的含有多个活性基团的化合物相对于现有技术具有如下有益效果:所述的化合物是以三聚氯氰、亚磷酸酯类化合物(亚磷酸三甲酯或者亚磷酸三乙酯)、含季碳(或仲碳)原子的多元醇类化合物(新戊二醇、丙三醇或者季戊四醇)为原料,通过Michaelis-Arbuzov亲电加成反应和亲核取代反应制备而成。
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公开(公告)号:CN111171083A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010039439.0
申请日:2020-01-15
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及生物酶仿生化学和新能源材料领域,具体是一种含PCNCP双膦配体的镍硫配合物及其制备方法与应用。所述含PCNCP双膦配体的镍硫配合物{(Ph2PCH2)2NR}Ni(SCH2CH2S),其中,R为苄基CH2C6H5、吡啶甲基CH2C5H4N。本发明还提供所述含PCNCP双膦配体的镍硫配合物的制备方法。本发明制备方法简单快速,其操作过程简单、反应条件温和、反应速率高效、产物单一且收率高,可适合于制备多种含不同PCNCP双膦配体和不同二硫桥骨架的新型镍硫配合物。本发明制备的含PCNCP双膦配体的镍硫配合物在强酸和弱酸存在条件下均具有有效的电催化制氢功能及良好的潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN107522750B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201710593610.0
申请日:2017-07-20
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及生物酶仿生化学和新能源材料领域,具体是含螯合或桥连P/N配体的双取代[铁铁]‑氢化酶模拟物及其制备方法与应用。所述模拟物中的P/N配体以螯合方式配位于同一铁原子或者以桥连方式配位于两个铁原子,所述模拟物化学式为Fe2(μ‑SCH2CH2CH2S‑μ)(CO)4{Ph2PN(R)PPh2}。本发明所制备的模拟物中P/N配体的氮原子由于具有碱性可快速地捕获或者转移质子而高效地产生氢气;故本发明所制备的一系列新型含螯合或桥连P/N配体的双取代[铁铁]‑氢化酶模拟物具有潜在的优良催化产氢能力。
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公开(公告)号:CN108822159A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810882497.2
申请日:2018-08-06
Applicant: 中北大学
CPC classification number: C07F15/025 , B01J31/2409 , B01J35/0033 , B01J2531/0208 , B01J2531/0219 , B01J2531/842 , C25B1/02 , C25B11/0447
Abstract: 本发明涉及生物酶仿生化学和新能源材料领域,具体是含不同二硫桥基的胺基双膦螯合取代铁铁氢化酶模拟物及光化学合成法与应用。所述模拟物更为全面地化学模拟了天然铁铁氢化酶催化活性中心的三类含不同丙撑基二铁二硫蝶状骨架的基本结构和催化功能。本发明的光化学合成法相比于常用的氧化脱羰法和加热回流法来说,其制备操作简便、反应条件温和、反应速率高效、产物单一且收率适中,可适合于制备多种双齿配体不对称取代铁铁氢化酶模拟物。
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公开(公告)号:CN103980314B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201410224366.7
申请日:2014-05-26
Applicant: 中北大学
IPC: C07F9/6521 , C08K5/5353
Abstract: 本发明涉及一种反应型磷-氮阻燃剂,具体是一种含有多个活性基团的化合物及其制备方法,(1)称取三聚氯氰溶于第一溶剂中,搅拌至完全溶解,缓慢升温至60℃,保温的同时持续搅拌,使反应物分散均匀;(2)在氮气保护氛围下,加入溶于第一溶剂中的亚磷酸酯溶液,反应4~6h,反应过程中保持搅拌。本发明所述的含有多个活性基团的化合物相对于现有技术具有如下有益效果:所述的化合物是以三聚氯氰、亚磷酸酯类化合物(亚磷酸三甲酯或者亚磷酸三乙酯)、含季碳(或仲碳)原子的多元醇类化合物(新戊二醇、丙三醇或者季戊四醇)为原料,通过Michaelis-Arbuzov亲电加成反应和亲核取代反应制备而成。
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公开(公告)号:CN104892673A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510274916.0
申请日:2015-05-26
Applicant: 中北大学
IPC: C07F9/50 , C07F19/00 , D06M13/513 , D06M101/06
Abstract: 本发明属于耐火材料领域,具体是一种多阻燃元素中间体及其有机金属配位阻燃剂的制备与应用,与现有棉用阻燃剂相比具有如下有益效果:(1)可以通过在阻燃整理前将与Si相连的易于水解的乙氧基水解掉,形成Si-O-Si的网状结构以及Si-OH,从而避免了以亚磷酸酯提供阻燃元素磷的膨胀型阻燃剂的甲醛释放问题;(2)本发明所述的制备方法均在室温下进行,反应条件温和,反应过程易于控制,对能耗及设备要求低,符合未来低碳环保的绿色工业诉求;(3)本发明将磷、氮、硅阻燃元素与具有优良催化作用的金属离子以分子水平有效结合,从根本上解决了棉纤维织物在阻燃耐久性与通过金属催化提高阻燃效率上不能同时兼备的问题。
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公开(公告)号:CN102585135B
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201210054207.8
申请日:2012-03-05
Applicant: 中北大学
IPC: C08G18/32 , C07F9/6574
Abstract: 本发明公开了聚氨酯用反应型膨胀型阻燃剂及其合成方法,涉及阻燃剂技术,尤其涉及一种同时含有酸源、炭源和气源且含有活性基团羟基的新型膨胀型阻燃剂。聚氨酯用反应型膨胀型阻燃剂,化学名称命名为3,9-二{N,N-二(2-羟乙基)-氨基}-2,4,8,10-四氧代-3,9-二磷螺环-3,9-二氧-[5,5]-十一烷,结构式如式(Ⅰ)所示:式(Ⅰ),合成方法是:将3,9-二氯-2,4,8,10-四氧代-3,9-二磷螺环-3,9-二氧-[5,5]-十一烷加入到水中,0~5℃下滴加二乙醇胺和三乙胺,50~60℃反应4~6小时,减压浓缩,纯化,真空干燥后即得阻燃剂。本发明阻燃剂集磷、氮、炭于一体,具有较高的磷、氮阻燃成分,不含卤素,无毒环保,成炭性好,与聚氨酯体系相容性好,工艺简单,合成条件温和,适于工业化实施。
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公开(公告)号:CN102585135A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210054207.8
申请日:2012-03-05
Applicant: 中北大学
IPC: C08G18/32 , C07F9/6574
Abstract: 本发明公开了聚氨酯用反应型膨胀型阻燃剂及其合成方法,涉及阻燃剂技术,尤其涉及一种同时含有酸源、炭源和气源且含有活性基团羟基的新型膨胀型阻燃剂。聚氨酯用反应型膨胀型阻燃剂,化学名称命名为3,9-二{N,N-二(2-羟乙基)-氨基}-2,4,8,10-四氧代-3,9-二磷螺环-3,9-二氧-[5,5]-十一烷,结构式如式(Ⅰ)所示:式(Ⅰ),合成方法是:将3,9-二氯-2,4,8,10-四氧代-3,9-二磷螺环-3,9-二氧-[5,5]-十一烷加入到水中,0~5℃下滴加二乙醇胺和三乙胺,50~60℃反应4~6小时,减压浓缩,纯化,真空干燥后即得阻燃剂。本发明阻燃剂集磷、氮、炭于一体,具有较高的磷、氮阻燃成分,不含卤素,无毒环保,成炭性好,与聚氨酯体系相容性好,工艺简单,合成条件温和,适于工业化实施。
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公开(公告)号:CN102584458A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210048256.0
申请日:2012-02-29
Applicant: 中北大学
IPC: C05G3/00
Abstract: 本发明公开了一种多营养元素高分子缓释碳基化肥,所述的化肥为具有以下通式的化合物:式中:m和n为平均聚合度,m=1~7,n=50~200,以聚羰基脲和磷酸二氢钾为原料通过缩聚反应制备得到。本发明所述的化肥分子中含有多个酰胺基团,施入土壤后,通过自身的降解缓慢释放养分,其降解的最终产物为碳酸氢根离子和能被植物吸收利用的氮、磷、钾养分,其中的碳酸氢根离子可以通过植物根部被吸收到植物体内,与水发生光合作用生成葡萄糖,是碳基化肥的主要成分;其余氮、磷、钾等元素也都可以逐步转变为水溶性物质被植物吸收利用,不会给土壤留下任何有害物质,是一种环境友好的绿色肥料。
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公开(公告)号:CN116632186A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310446919.2
申请日:2023-04-24
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及电化学和二次电池技术领域,具体涉及一种具有熵梯度的镍基正极材料及其制备方法;选取三种以上过渡金属离子,采用固相法或液相法对层状镍基正极材料前驱体或成品材料进行掺杂处理,最终获得最外层为高熵区域,由外向内熵降低的梯度镍基正极材料;本发明所获得具有熵梯度的层状镍基正极材料材料表面光滑,晶粒棱角清晰,材料表面没有明显杂质的存在,所选元素均掺入材料内部;提升了材料结构稳定性和表界面稳定性,实现对镍基正极材料循环寿命的增强。经过本发明方法改性后的材料的循环稳定性较未改性材料有明显提升,且放电容量损失较小(小于1.5%)。
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