一种半刚性酰腙配体及其制备方法

    公开(公告)号:CN114181109A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111605565.9

    申请日:2021-12-25

    Abstract: 本发明属于有机化学合成技术领域,本发明公开了一种半刚性酰腙配体及其制备方法,包括以下步骤:S1、在保护气体下,将甘氨酸乙酯盐酸盐、三乙胺、无水二氯甲烷和草酰氯单乙酯溶液混合后进行反应,得到3‑((2‑乙氧基‑2‑氧乙基)氨基)‑3‑氧代丙酸乙酯;S2、将3‑((2‑乙氧基‑2‑氧乙基)氨基)‑3‑氧代丙酸乙酯、水合肼和乙醇混合后进行反应,得到2‑肼基‑N‑(2‑肼基‑2‑氧代乙基)‑2‑氧代乙酰胺;S3、将2‑肼基‑N‑(2‑肼基‑2‑氧代乙基)‑2‑氧代乙酰胺、3‑乙氧基‑2‑羟基苯甲醛和乙醇混合后进行反应,即得半刚性酰腙配体。所制备的酰腙配体可分别与稀土离子或过渡金属离子配位,也可以同时与稀土离子和过渡金属离子配位,为构筑多金属高核配合物提供了一种有益的半刚性多齿酰腙配体。

    一种CO2高效转化为环碳酸酯的纳米复合催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109453757B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN201811097690.1

    申请日:2018-09-20

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明属于有机合成技术领域,具体涉及一种CO2高效转化为环碳酸酯的纳米复合催化剂及其制备方法;所述的制备方法包括:(1)将凹凸棒粉末与改性剂进行接触反应,对反应产物进行离心、洗涤、干燥处理得到固体粉末;(2)将所述固体粉末与金属盐接触反应,然后向反应体系中通入CO2,得到预产物;(3)对所述预产物进行烧结,即得所述的纳米复合催化剂;所述金属盐为稀土盐和/或过渡金属盐;本发明提供的纳米复合催化剂,具有催化剂原料易得,成本低廉,制备工艺简单,选择性好、结构稳定、多金属协同催化效率高和催化剂易分离可循环利用等特点;所述的催化剂在催化反应时,具有不使用溶剂,催化剂对空气和水不敏感,底物适用范围广的优点。

    一种去除胶带痕迹的纤维材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112647298A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011517418.1

    申请日:2020-12-21

    Applicant: 兰州大学

    Inventor: 窦伟 周玉来

    Abstract: 本发明涉及清洁材料领域,具体为一种去除胶带痕迹的纤维材料及其制备方法。所述纤维材料的组成分为为:聚苯乙烯、有机溶剂、聚丙烯纤维,其制作方法为先将聚苯乙烯颗粒溶于有机溶剂中,搅拌形成均一溶液A;后将聚丙烯纤维浸入溶液A中,浸泡;最后将带有溶液A的聚丙烯纤维取出,晾晒干燥,制备成为表面改性的聚丙烯纤维复合材料。本发明采用易得的化学原材料,经过简单的工艺,制备了一种可以高效去除胶带痕迹的纤维材料。该材料的应用克服了目前机械或者有机溶剂去除胶带痕迹等方法的缺点。

    一种利用CO2转化为环碳酸酯的高效纳米复合催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109453817A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811097799.5

    申请日:2018-09-20

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明属于有机化工技术领域,具体涉及一种利用CO2转化为环碳酸酯的高效纳米复合催化剂及其制备方法;所述的制备方法包括,(1)将天然凹凸棒矿石粉碎筛选,去除杂质,得到凹凸棒粉末;(2)将凹凸棒粉末分散到第一溶剂中,加入改性剂,搅拌反应,经处理得到固体粉末;(3)将固体粉末分散到第二溶剂中,加入有机配体和金属盐,搅拌使其完全溶解,接着静置,得到预产物;(4)将预产物置于室温或高温烘箱中使其充分反应,接着将产物离心、洗涤、干燥处理后即得所述的催化剂;所述金属盐为稀土盐和/或过渡金属盐;本发明制备得到的催化剂具有原料易得、成本低廉,制备工艺简单、结构稳定、催化效率高和催化剂易分离可循环利用特点。

    一种阻燃离子液体的制备及应用方法

    公开(公告)号:CN108767314A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810335669.4

    申请日:2018-04-16

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种阻燃离子液体的制备及包含该离子液体的电池电解液,该电解液可以使锂二次电池具有较高的安全性和电化学性能,包括优越的循环和高温储存性能,尤其是优异的阻燃性能。为了实现上述方面,本发明所提供的一种阻燃离子液体的制备及包含该离子液体的电池电解液,其包含电解质盐、二乙基次膦酸盐离子液体、非水有机溶剂(碳酸酯或者羧酸酯)。该二次电池电解液使用二乙基次膦酸盐离子液体全部或者部分取代碳酸酯或者羧酸酯以提高锂二次电池的阻燃性能和耐高压性能和安全性。

    一种无卤素膨胀型阻燃剂用成碳剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN105646936A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610146593.1

    申请日:2016-03-15

    Applicant: 兰州大学

    CPC classification number: C08K5/34926 C07D251/54

    Abstract: 本发明涉及一种无卤素膨胀型阻燃剂用成碳剂ABR-660及其制备方法,以三聚氯氰、哌嗪以、氨水及氢氧化钠为主要原料通过取代反应制备上述化合物,具有原料易得,生产稳定的特点,本发明所得的哌嗪-三嗪环结构的成碳剂将碳源和气源两组份结合到一个分子结构中,形成以三嗪环为中心、哌嗪衍生物为端基的单分子结构,克服了目前三嗪成碳剂聚合物分子量分布不均匀、阻燃性能不稳定的缺点,同时该成碳剂具有良好的耐酸特性,难溶于常见有机及无机酸,可以作为大多数高分子材料的阻燃剂,具有良好的应用前景。

    紫杉醇-聚合物载药胶束制备工艺

    公开(公告)号:CN102293736B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201110255867.8

    申请日:2011-08-31

    Applicant: 兰州大学

    Inventor: 刘伟生 周熹 窦伟

    Abstract: 紫杉醇-聚合物载药胶束制备工艺,属于药剂制备技术领域,包括如下步骤,1)制备紫杉醇与载体材料的混合液;2)制得干燥脂质薄膜并除去残留有机溶剂;3)温水浴中,加入适量0.9%氯化钠溶液,置于恒温水浴振荡仪中恒温振荡0.5-5h,频率为每分钟50-250次;4)将步骤3)所得料液冷却,膜过滤,即制得紫杉醇-聚合物载药胶束;所述载体材料为PEG2000-DSPE或PEG2000-DSPE与DSPE的混合物。本发明工艺提出了一种新的水化方法,胶束性能获得提升或保持不变。最后,将便宜的DSPE以相当大的量替代PEG2000-DSPE(如达到70%),所测得的平均粒径仍远小于不含DSPE在传统方法下所制备的紫杉醇PEG2000-DSPE聚合物胶束颗粒最小平均粒径。

    紫杉醇-聚合物载药胶束制备工艺

    公开(公告)号:CN102293736A

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201110255867.8

    申请日:2011-08-31

    Applicant: 兰州大学

    Inventor: 刘伟生 周熹 窦伟

    Abstract: 紫杉醇-聚合物载药胶束制备工艺,属于药剂制备技术领域,包括如下步骤,1)制备紫杉醇与载体材料的混合液;2)制得干燥脂质薄膜并除去残留有机溶剂;3)温水浴中,加入适量0.9%氯化钠溶液,置于恒温水浴振荡仪中恒温振荡0.5-5h,频率为每分钟50-250次;4)将步骤3)所得料液冷却,膜过滤,即制得紫杉醇-聚合物载药胶束;所述载体材料为PEG2000-DSPE或PEG2000-DSPE与DSPE的混合物。本发明工艺提出了一种新的水化方法,胶束性能获得提升或保持不变。最后,将便宜的DSPE以相当大的量替代PEG2000-DSPE(如达到70%),所测得的平均粒径仍远小于不含DSPE在传统方法下所制备的紫杉醇PEG2000-DSPE聚合物胶束颗粒最小平均粒径。

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