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公开(公告)号:CN118307442A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410537595.8
申请日:2024-04-30
Applicant: 南京工业大学
IPC: C07C253/28 , C07C255/50 , B01J27/24 , B01J31/30 , B01J27/10 , B01J31/04 , B01J31/02 , B01J27/122 , C07C255/53 , C07C255/54 , C07C255/52 , C07C255/51 , C07D215/48 , C07D213/84 , C07D277/68 , C07D317/68
Abstract: 本发明提供了一种将芳(杂)环甲基化合物氨氧化为腈类化合物的方法,包括以下步骤:芳(杂)环甲基化合物在常压下,以氯化物、金属盐或两者的混合物作为催化剂,羟胺的盐作为氮源,空气或氧气为氧化剂,在光照下将芳(杂)环甲基化合物一步转化为高附加值的腈。本发明反应过程无化学氧化剂参与,反应条件温和,转化率高,催化剂易回收。以廉价易得、环境友好的氯化物、金属盐或两者的混合物作为催化剂作为光反应催化参与腈化反应目前未见诸多文献报道;其安全性、环保性、经济性和社会效益性都具有显著的优势。
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公开(公告)号:CN118724749A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410637634.1
申请日:2024-05-22
Applicant: 南京工业大学
IPC: C07C253/28 , C07C255/50 , C07C255/54 , C07D333/38
Abstract: 本发明提供了一种将芳香醇一步转化为芳腈的方法,包括以下步骤:以金属盐作为催化剂,羟胺盐作为氨源,空气或氧气为氧化剂,在光照条件下,芳香醇发生氨氧化反应,一步转化为芳腈。本发明不使用任何昂贵或有毒的光催化剂、材料或试剂,原料易得,操作简单,反应常温常压进行,条件温和,具有工业放大前景;其安全性、环保性、经济性和社会效益性都具有显著的优势。
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公开(公告)号:CN113956148A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111273648.2
申请日:2021-10-29
Applicant: 南京工业大学
IPC: C07C51/215 , C07C63/06 , C07C63/04 , C07C63/70 , C07C45/33 , C07C49/78 , C07C49/807 , C07C201/12 , C07C205/45
Abstract: 本发明提供了一种在酸催化剂作用下对芳香族化合物苄位碳氢键的光氧化反应,该方法的用途是合成合成芳甲酸和芳乙酮。所述酸催化剂属于布朗斯台德酸,具体为盐酸、磷酸、硫酸、对甲苯磺酸、甲磺酸、三氟甲磺酸、三氟乙酸、硫酸氢钾,以及N‑磺酸丙基吡啶硫酸氢盐、N‑磺酸丁基吡啶硫酸氢盐、N‑磺酸丙基吡啶三氟甲磺酸盐、N‑磺酸丁基吡啶三氟甲磺酸盐、N‑磺酸丙基吡啶四氟合硼酸盐、磺酸丙基吡啶四氟合硼酸盐中的一种或其混合物。该氧化反应在常温常压下进行,使用空气或氧气作为氧化剂,条件温和,催化剂和溶剂均容易回收利用。
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公开(公告)号:CN113956148B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202111273648.2
申请日:2021-10-29
Applicant: 南京工业大学
IPC: C07C51/215 , C07C63/06 , C07C63/04 , C07C63/70 , C07C45/33 , C07C49/78 , C07C49/807 , C07C201/12 , C07C205/45
Abstract: 本发明提供了一种在酸催化剂作用下对芳香族化合物苄位碳氢键的光氧化反应,该方法的用途是合成合成芳甲酸和芳乙酮。所述酸催化剂属于布朗斯台德酸,具体为盐酸、磷酸、硫酸、对甲苯磺酸、甲磺酸、三氟甲磺酸、三氟乙酸、硫酸氢钾,以及N‑磺酸丙基吡啶硫酸氢盐、N‑磺酸丁基吡啶硫酸氢盐、N‑磺酸丙基吡啶三氟甲磺酸盐、N‑磺酸丁基吡啶三氟甲磺酸盐、N‑磺酸丙基吡啶四氟合硼酸盐、磺酸丙基吡啶四氟合硼酸盐中的一种或其混合物。该氧化反应在常温常压下进行,使用空气或氧气作为氧化剂,条件温和,催化剂和溶剂均容易回收利用。
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公开(公告)号:CN115368196A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210989040.8
申请日:2022-08-17
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明提供了一种钛硅分子筛催化制备α‑卤代芳酮的选择性方法,常压下,钛硅分子筛作为催化剂,氢卤酸作为卤源,过氧化氢作为氧化剂,对芳酮发生卤代反应,制备得到α‑一卤代芳酮。本发明利用分子筛的择形催化及对过氧化氢的活化能力,利用氢卤酸在过氧化氢的氧化条件下可产生活性卤素物种,并可实现100%利用的特点,从而提出这一高选择性的非均相氧化卤代方法。
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