一种催化硝基芳烃与甲醇制备N-双甲基芳胺的方法

    公开(公告)号:CN114904523B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202210498503.0

    申请日:2022-05-09

    Abstract: 本发明提供了一种催化硝基芳烃与甲醇制备N‑双甲基芳胺的方法,将硝基芳烃或硝基杂芳烃化合物、甲醇和双金属CuCo/γ‑Al2O3催化剂混合置于不锈钢高压反应釜中,在一定催化条件下,制得N‑双甲基芳胺化合物。所述双金属CuCo/γ‑Al2O3催化剂采用浸渍法制备获得,其中以Cu和Co为核心金属元素,拟薄水铝石煅烧后得到的氧化物(γ‑Al2O3)为载体。该方法所涉及的催化剂合成方法简便,非贵金属成本低廉;反应中底物适用性广,双取代反应的选择性高,催化剂结构稳定性好;同时,使用该类催化剂可以避免强碱添加剂的使用,对设备要求低,反应后处理方便,催化剂可循环使用且对环境友好。

    一种制备吡咯烷酮类化合物的方法

    公开(公告)号:CN115894324A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211609508.2

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明提供一种制备吡咯烷酮类化合物的方法,将4,5‑二氢‑6‑甲基‑3(2H)‑哒嗪酮或其衍生物、N,N‑二甲基甲酰胺和骨架催化剂(Raney Ni、Raney Cu、Raney Co、CuZnAl等)混合置于不锈钢高压反应釜中,在一定催化条件下,制得吡咯烷酮类化合物。该方法所涉及的催化剂为骨架催化剂(Raney Ni、Raney Cu、Raney Co、CuZnAl等),制备方法简单,价格低廉;催化剂具有磁性,反应后可利用磁力将催化剂与反应溶液分离,便于产物提纯;同时,该方法制备过程中所用氢气压力低,对设备要求性低,危险性相对较低,对环境友好。

    一种制备吡咯烷酮类化合物的方法

    公开(公告)号:CN115894324B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202211609508.2

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明提供一种制备吡咯烷酮类化合物的方法,将4,5‑二氢‑6‑甲基‑3(2H)‑哒嗪酮或其衍生物、N,N‑二甲基甲酰胺和骨架催化剂(Raney Ni、Raney Cu、Raney Co、CuZnAl等)混合置于不锈钢高压反应釜中,在一定催化条件下,制得吡咯烷酮类化合物。该方法所涉及的催化剂为骨架催化剂(Raney Ni、Raney Cu、Raney Co、CuZnAl等),制备方法简单,价格低廉;催化剂具有磁性,反应后可利用磁力将催化剂与反应溶液分离,便于产物提纯;同时,该方法制备过程中所用氢气压力低,对设备要求性低,危险性相对较低,对环境友好。

    一种催化硝基芳烃与甲醇制备N-双甲基芳胺的方法

    公开(公告)号:CN114904523A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210498503.0

    申请日:2022-05-09

    Abstract: 本发明提供了一种催化硝基芳烃与甲醇制备N‑双甲基芳胺的方法,将硝基芳烃或硝基杂芳烃化合物、甲醇和双金属CuCo/γ‑Al2O3催化剂混合置于不锈钢高压反应釜中,在一定催化条件下,制得N‑双甲基芳胺化合物。所述双金属CuCo/γ‑Al2O3催化剂采用浸渍法制备获得,其中以Cu和Co为核心金属元素,拟薄水铝石煅烧后得到的氧化物(γ‑Al2O3)为载体。该方法所涉及的催化剂合成方法简便,非贵金属成本低廉;反应中底物适用性广,双取代反应的选择性高,催化剂结构稳定性好;同时,使用该类催化剂可以避免强碱添加剂的使用,对设备要求低,反应后处理方便,催化剂可循环使用且对环境友好。

    一种室温下非均相Ag催化剂催化制备1-卤代炔烃的方法

    公开(公告)号:CN112778076A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011588264.5

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种室温下非均相Ag催化剂催化制备1‑卤代炔烃的新方法。将含有不同取代基的末端炔烃化合物,N‑卤代酰亚胺和Ag@C催化剂混合置于有机溶剂中,在一定催化条件下,制得具有不同取代基的三类1‑卤代炔烃化合物(1‑氯代炔烃、1‑溴代炔烃、1‑碘代炔烃)。所述反应的催化反应条件为:催化剂投加量20‑30 mg,乙腈溶剂,搅拌转速500‑800 rpm,室温条件下反应时间3‑6小时。所述Ag@C催化剂采用浸渍法制备获得,以竹粉原位还原Ag络合物产生Ag纳米颗粒,并最终碳化制得生物质碳负载Ag纳米催化剂。该方法使用生物质为原料合成催化剂,无需额外添加还原剂,催化剂可重复使用,对环境友好;反应体系简单高效,在室温下就能高产率合成1‑卤代炔烃,有利于产业化。

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