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公开(公告)号:CN112194631A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202010989933.3
申请日:2020-09-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C07D233/68 , A61P31/04 , A61K31/635
Abstract: 本发明属于化学合成技术领域,公开了席夫碱桥接的磺胺咪唑化合物及其制备方法和应用。通式I所示的席夫碱桥接的磺胺咪唑化合物或其药学上可接受的盐:其中,R1,R2分别独立表示氢、烷基或烷基衍生物、烯基或烯基衍生物、炔基或炔基衍生物、芳基、氰基、酰基、酯基或羧基;R3表示氢或乙酰基。上述化合物或其药学上可接受的盐对革兰阳性菌和革兰阴性菌都有良好抑制活性效果,特别是对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌有良好的抗菌效果,不易产生耐药性;上述化合物或其药学上可接受的盐的制备原料简单,廉价易得,合成路线短,对抗感染方面的应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN112125919A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010863200.5
申请日:2020-08-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C07D493/20
Abstract: 本发明公开一种利用深共熔溶剂超声提取青蒿素的方法;方法包括步骤:A、将黄花蒿叶进行预处理,得到黄花蒿叶粉末;B、将所述黄花蒿叶粉末与深共熔溶剂的水溶液混合,进行超声处理,得到混合处理液;所述深共熔溶剂包括氢键供体和氢键受体;所述氢键供体为季铵盐,所述氢键受体为多元醇;C、将所述混合处理液进行固液分离,得到青蒿提取液。本发明采用的季铵盐与多元醇形成的深共熔溶剂与青蒿素属于同类或具有相似的物质成分的类似物,两者具有相似的作用效果;则利用其结合超声提取青蒿素后无需进行去除,且不会对青蒿素的结构造成破坏;如此能更好地简化工艺,节约成本,提高提取效率,保护环境。
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公开(公告)号:CN111269079A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010104503.9
申请日:2020-02-20
Applicant: 扬州虹扬科技发展有限公司 , 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C07C17/23 , C07C17/383 , C07C21/20 , B01J19/00
Abstract: 本发明公开了一种全氟1,3-丁二烯的制备系统及其制备方法,通过采用特定的制备系统,在溶剂四氢呋喃中,以1,4-二碘八氟丁烷与氯-二乙基-硼烷在所述制备系统内反应,再将产物分三次精馏以提高反应物纯度,本发明将微反应器与第一精馏塔一体化设置,使得反应物在微反应器内充分混合反应,解决传热和传质问题,有效解决副反应问题,在反应的同时进行精馏操作,将反应生成的目标产物全氟丁二烯从溶剂内迅速分离,减少副产物产生,之后进一步纯化,提高产物的反应收率和选择率,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN110937641A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911141544.9
申请日:2019-11-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C01G53/00 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种制备Sn元素掺杂的无钴锰基固溶体锂离子电池正极材料的方法,其包括:配制乙酸锰的乙醇溶液、乙酸镍的乙醇溶液、乙酸锡的乙醇溶液、乙酸锂的乙醇溶液和草酸的乙醇溶液;将乙酸锰溶液、乙酸镍溶液和乙酸锡溶液在容器中混合搅拌均匀,同时将溶液加热,向混合溶液中先后逐滴滴加乙酸锂溶液和草酸溶液,继续搅拌;将搅拌得到的溶液转移至高压反应釜中向高压反应釜中,在烘箱中保温,待保温结束高压反应釜冷却之后将高压反应釜中的溶液搅拌蒸干,得到前驱体;将前驱体在空气中合适的温度下充分烧结,得到锂离子电池正极材料。本发明通过控制正极材料前驱体合成过程的工艺参数,并对材料进行掺杂,调整优化了其结构和形貌,从而提高了材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN109540992A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811504126.7
申请日:2018-12-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明属于材料制备技术领域,具体涉及一种基于石墨烯化碳纤维基底的超灵敏葡萄糖传感器及其制备方法。所述方法包括选取表面生长了直立石墨烯的碳布经过预处理使其亲水后,直接置于葡萄糖氧化酶的pH=7.4的PBS溶液中浸泡,然后取出后室温干燥得到葡萄糖传感器。本发明将葡萄糖检测下限推到了0.1mM左右,其还具有多段相应的特性,能够在不同的葡萄糖浓度范围实现不同检测系数和能力,大大提高了其使用范围和精度。
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公开(公告)号:CN114315739B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202111500836.4
申请日:2021-12-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C07D239/50 , C07D233/92 , C06B25/34
Abstract: 本发明提供了一种高能低感度含能化合物及其制备方法,其中,方法包括步骤:将4,4’,5,5’‑四硝基‑2,2’‑联‑1氢‑咪唑分散在第一预定温度的第一溶剂中,制得TNBI热溶液;将2,4,6‑三氨基‑5‑硝基吡啶‑1,3‑二氧分散在第二预定温度的第二溶剂中,制得TANPDO热溶液;将所述TNBI热溶液和所述TANPDO热溶液混合,反应预定时间后,过滤制得高能低感度含能化合物,所述高能低感度含能化合物的结构式为:#imgabs0#本发明制备的高能低感度含能化合物为固体无酸性,在水中溶解度低约为21mg/100ml水、晶体中不含水、爆轰能量大、对撞击和摩擦均钝感。本发明提供的制备方法简单、反应条件温和,可使用水作为溶剂,对环境无污染,完全符合环保要求。
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公开(公告)号:CN114874195B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202210584157.8
申请日:2022-05-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C07D403/14 , C06B25/00 , C06B49/00
Abstract: 本发明公开一种钝感高能含能化合物及其制备方法,所述钝感高能含能化合物的结构式为: 所述钝感高能含能化合物无酸性、晶体中不含水、在水中的溶解度极低(在水中的溶解度小于1mg/100mL水),能够长期使用、不会对金属外壳产生腐蚀、不会对水源造成污染。此外,所述钝感高能含能化合物还具有爆轰能量大、爆速快、爆压大、对撞击和摩擦均钝感的优点,是一种极具应用前景的钝感高能炸药。
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公开(公告)号:CN112210248B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202011161381.3
申请日:2020-10-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C09D11/328 , C09D11/30 , C09D11/38
Abstract: 本发明提供了一种水性荧光墨水及其制备方法和应用,属于防伪墨水技术领域。本发明提供的水性荧光墨水包括聚苯乙烯微球0.10%~0.14%、荧光染料0.010%~0.014%、表面活性剂0.4%~0.6%和余量的水。本发明采用聚苯乙烯微球作为荧光染料载体,在普通日光下无色透明,完全隐形,只有在紫外照射时才显示荧光且荧光强度高,表面活性剂使聚苯乙烯荧光微球均匀的分散在荧光墨水中,提高荧光墨水的稳定性;水作为溶剂,具有良好的安全性及环境友好性;打印图案的精度可以达到30μm,能够实现大幅面超高精度图案化防伪加密打印,通过精密打印二维码可以实现一物一码,具有优异的防伪能力。
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公开(公告)号:CN113292476B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110537707.6
申请日:2021-05-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C07D209/14 , A61P31/04 , A61K31/635
Abstract: 本发明属于化学合成技术领域,公开了磺胺吲哚衍生物及其制备方法和应用。通式I所示的磺胺吲哚衍生物或其药学上可接受的盐:其中,R1,R2分别独立表示氢、烷基或烷基衍生物、烯基或烯基衍生物、炔基或炔基衍生物、芳基、氰基、酰基、酯基或羧基;R3表示氢或乙酰基。上述化合物或其药学上可接受的盐对革兰阳性菌和革兰阴性菌都有良好抑制活性效果,特别是对金黄色葡萄球菌有良好的抗菌效果,不易产生耐药性,细胞毒性较低,对金黄色葡萄球菌的细菌膜具有渗透作用,具有快速杀菌作用;上述化合物或其药学上可接受的盐的制备原料简单,廉价易得,合成路线短,对抗感染方面的应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114874195A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210584157.8
申请日:2022-05-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C07D403/14 , C06B25/00 , C06B49/00
Abstract: 本发明公开一种钝感高能含能化合物及其制备方法,所述钝感高能含能化合物的结构式为:所述钝感高能含能化合物无酸性、晶体中不含水、在水中的溶解度极低(在水中的溶解度小于1mg/100mL水),能够长期使用、不会对金属外壳产生腐蚀、不会对水源造成污染。此外,所述钝感高能含能化合物还具有爆轰能量大、爆速快、爆压大、对撞击和摩擦均钝感的优点,是一种极具应用前景的钝感高能炸药。
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