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公开(公告)号:CN107335454A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710748277.6
申请日:2017-08-28
Applicant: 安徽大学
IPC: B01J27/135 , B01J27/13 , C07C45/38 , C07C47/54 , C07C47/55 , C07C47/542 , C07C47/232 , C07C47/228 , C07C49/786 , C07C47/575 , C07C201/12 , C07C205/44 , C07D307/48
CPC classification number: Y02P20/584 , B01J27/135 , B01J27/13 , C07C45/38 , C07C47/228 , C07C47/232 , C07C47/54 , C07C47/542 , C07C47/55 , C07C47/575 , C07C49/786 , C07C201/12 , C07C205/44 , C07D307/48
Abstract: 本发明公开了一种负载型Pd3Cl团簇催化剂的制备及其应用,其中Pd3Cl团簇的分子式为:[Pd3Cl(PPh2)2(PPh3)3]+,催化剂简记为Pd3Cl@TNT。本发明负载型Pd3Cl团簇催化剂是以Pd3Cl团簇负载在TNT载体上获得。本发明催化剂Pd3Cl@TNT可在氧气(常压)条件下高活性地催化伯(仲)醇氧化,高选择性地得到相应的醛(酮)。该反应条件温和,不需要助催化剂和添加剂,催化剂用量低且底物的适用范围较广,同时催化剂可循环利用五次以上,具有很好的实用性。
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公开(公告)号:CN104961777B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201510443207.0
申请日:2015-07-23
Applicant: 安徽大学
IPC: C07F19/00 , B01J31/22 , C07C233/65 , C07C231/08 , C07D295/192 , C07C233/11 , C07D213/81 , C07D213/75 , C07C233/05 , C07C233/03 , C07D209/48
Abstract: 本发明公开了一种稀土/钠杂双金属配合物及其制备方法和用途,其中稀土/钠杂双金属配合物的分子式为:Ln2Na8(OCH2CF3)14(THF)6,Ln代表稀土金属。本发明稀土/钠杂双金属配合物可用于催化酰胺交换反应来合成酰胺化合物,反应条件温和,催化剂用量较低并且底物的适用范围较广。
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公开(公告)号:CN105499599A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510940346.4
申请日:2015-12-15
Applicant: 安徽大学 , 中国科学院大连化学物理研究所
CPC classification number: B22F9/24 , B22F1/0018 , B22F2001/0037
Abstract: 一类小尺寸金纳米簇的制备方法,该方法可以简单高效的合成尺寸在0.8-1.2纳米的具有量子尺寸效应的纳米级金原子簇,该类金原子簇由于具有特殊的物理化学性质而在生物传感,荧光分析等领域有广阔的应用前景。该合成方法主要分两步:(1)首先将三水合氯金酸(HAuCl4·3H2O)和不同的膦配体(如三苯基膦、二苯基羟基膦等)溶于乙醇和水混合溶剂中,常温下反应生成产物1;(2)在丙酮中加入还原剂硼氢化钠还原产物1,最终得到该类小尺寸的金原子纳米簇。本发明涉及的合成路线,其具有原料简单易得,反应条件简单易行,操控简单的优点。
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公开(公告)号:CN105175391A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510688348.9
申请日:2015-10-19
Applicant: 安徽金太阳生化药业有限公司 , 安徽大学
IPC: C07D327/10 , B01J23/52
CPC classification number: C07D327/10 , B01J23/52
Abstract: 本发明公开了一种以金纳米粒子催化氧化制备环硫酸酯的方法,是将起始化合物(I)—(2S,3R)-3-[(4R)-2,2-二甲基-1,3二氧杂环戊烷]-2,3-二醇-2-甲基-丙酸乙酯溶解于非极性和极性溶剂构成的混合溶剂体系中,0℃下加入金纳米颗粒和SOCl2,于0℃下反应10min,随后向反应体系中加入三乙胺的水溶液调节pH值至中性,在氧化剂的存在下自然升温至室温,搅拌直至反应完全,分离后获得目标产物。本发明在活性氧的作用下,邻二醇的转化率60-100%;催化剂对邻二醇的催化氧化反应表现出优异的催化性能,且制备简单,稳定性好。
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公开(公告)号:CN105001271A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510443206.6
申请日:2015-07-23
Applicant: 安徽大学
IPC: C07F19/00 , B01J31/22 , C07C327/42 , C07D213/40 , C07D295/194
Abstract: 本发明公开了一种钕/钠杂双金属配合物及其制备方法和用途,其中钕/钠杂双金属配合物的分子式为:Nd2Na8(OCH2CH2NMe2)12(OH)2,该配合物含有双核稀土中心。本发明钕/钠杂双金属配合物可用于催化酰胺交换反应来合成硫代酰胺类化合物,反应条件温和,操作简单且催化剂用量较低。
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公开(公告)号:CN102875624A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210393258.3
申请日:2012-10-12
Applicant: 安徽金太阳生化药业有限公司 , 安徽大学
IPC: C07H19/073 , C07H1/00
CPC classification number: Y02P20/55
Abstract: 本发明公开了一种以5-甲基尿苷为起始原料合成司他夫定的合成方法,包括以下步骤:1)使用三苯基氯甲烷保护5-甲基尿苷5’位羟基;2)使用甲磺酰氯与2’及3’位羟基反应,生成磺酸脂;3)在碘化钠以及锌粉存在下同时脱去2’及3’位两个磺酸脂成烯;4)脱去5’位保护基成生目标产物司他夫定。本发明方法反应步骤短,收率高,原料成本低廉,操作方便,特别适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN119566294A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411830450.3
申请日:2024-12-12
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种银金属纳米团簇及其在电催化还原二氧化碳中的应用,属于电催化技术领域。本发明银金属纳米团簇为含有10个银核的纳米团簇,分子式为Ag10(SR)6(DPPP)3(CF3COO)4。以所述银金属纳米团簇负载于碳纸上,获得负载型催化剂,并在二氧化碳电催化还原为一氧化碳的过程中作为催化剂使用。本发明方法简单,合成条件温和,操作简单,具有优异的催化性能,具有较高的法拉第效率与反应选择性。
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公开(公告)号:CN119060102A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411252821.4
申请日:2024-09-09
Applicant: 安徽大学
IPC: C07F19/00 , B01J31/24 , C07D317/36
Abstract: 本发明公开了一种金银合金纳米团簇及其在催化环氧化合物羧基化反应中的应用。本发明金银合金纳米团簇,分子式为[Au13Ag12(PPh3)10Cl8]+(PF6)‑,其中PPh3是三苯基膦。本发明提供的催化剂在二氧化碳羧基化反应中表现出很高的催化活性,无载体的金银合金纳米团簇催化剂催化产率低于5%,负载型金银合金纳米团簇催化剂催化产率达90%,TON达3.06×104,催化条件温和,催化剂易于回收利用,可以进行多次催化循环实验。同时适用于多种不同环氧底物的羧基化反应,相应的环状碳酸酯产物的纯度高,杂质数量少。
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公开(公告)号:CN118561913A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410614815.2
申请日:2024-05-17
Applicant: 安徽大学
IPC: C07F9/50 , C07F1/00 , B01J31/24 , B01J35/40 , C07D233/58 , C07C209/22 , C07C211/55
Abstract: 本发明公开了一种Au‑Cu纳米团簇及其催化应用,其中Au‑Cu纳米团簇的分子式为Au1Cu14(C6H3FS)12(PPh3)6,简记为Au1Cu14纳米团簇。以碳纳米管为载体,负载所述Au1Cu14纳米团簇后将其作为催化剂应用于C‑N偶联反应中。本发明Au1Cu14/CNT催化剂可以在较温和条件下催化Chan‑Lam反应(C‑N偶联反应),同时,该催化剂可循环利用至少三次,活性没有明显的降低且底物普适性较广,实用性很好。
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公开(公告)号:CN118063339A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410060498.4
申请日:2024-01-16
Applicant: 安徽大学 , 安徽金太阳生化药业有限公司
IPC: C07C231/12 , C07C235/60
Abstract: 本发明公开了一种8‑(2‑羟基苯甲酰氨基)辛酸钠的制备方法,首先利用8‑氨基辛酸乙酯盐酸盐和2‑(乙酰氧基)苯甲酸在缩合剂和碱的作用下发生缩合反应生成8‑(2‑乙酰氧基苯甲酰胺基)辛酸乙酯,随后8‑(2‑乙酰氧基苯甲酰胺基)辛酸乙酯在碱的作用下发生水解反应,然后经碱成盐得到8‑(2‑羟基苯甲酰氨基)辛酸钠。本发明方法采用的原料价廉易得,合成方法操作简单,反应条件温和,对设备要求较低,适合工业化大生产的需求。
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