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公开(公告)号:CN113996299B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202111445902.2
申请日:2021-11-30
Applicant: 南京邮电大学
IPC: B01J23/72 , B01J35/08 , B01J35/02 , C07C213/06 , C07C217/84
Abstract: 本发明公开一种钛基铜纳米非均相催化剂材料及其制备方法和应用,该催化材料的制备工艺简单,所用原材料廉价易得,具体先将钛源溶解于乙二醇溶液中获得钛源溶液,随后将铜盐溶解于钛源溶液中得到绿色混悬液,再将混悬液置于反应釜中加热反应即可得到所需催化剂,所得材料为实心球状结构;制备出的催化剂材料可用于催化Ullmann偶联反应,铜在其中以二价离子的形式存在,稳定性高,不易在Ullmann偶联反应中流失,因而Ullmann偶联反应可在非常简单的环境下完成,降低了反应难度,产率得到了保证;且该催化剂材料具有较高的循环使用性能,在Ullamnn偶联反应中使用时,可以循环使用3次不失活。
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公开(公告)号:CN113996299A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111445902.2
申请日:2021-11-30
Applicant: 南京邮电大学
IPC: B01J23/72 , B01J35/08 , B01J35/02 , C07C213/06 , C07C217/84
Abstract: 本发明公开一种钛基铜纳米非均相催化剂材料及其制备方法和应用,该催化材料的制备工艺简单,所用原材料廉价易得,具体先将钛源溶解于乙二醇溶液中获得钛源溶液,随后将铜盐溶解于钛源溶液中得到绿色混悬液,再将混悬液置于反应釜中加热反应即可得到所需催化剂,所得材料为实心球状结构;制备出的催化剂材料可用于催化Ullmann偶联反应,铜在其中以二价离子的形式存在,稳定性高,不易在Ullmann偶联反应中流失,因而Ullmann偶联反应可在非常简单的环境下完成,降低了反应难度,产率得到了保证;且该催化剂材料具有较高的循环使用性能,在Ullamnn偶联反应中使用时,可以循环使用3次不失活。
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公开(公告)号:CN116020556B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202211605154.4
申请日:2022-12-14
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开一种负载Pd的双重介孔二氧化硅纳米反应器及其制备和应用,属于催化材料技术领域。该纳米反应器为双层核壳结构,二氧化硅内核上直径为3‑8nm的介孔可将Pd纳米粒子牢牢锁定,核上均匀的介孔孔道不仅提高了金属粒子的分散性,还可防止粒子因团聚而失活。二氧化硅壳上的介孔结构通过表面保护蚀刻的方法制得,通过在金属粒子外表面封装二氧化硅再进行刻蚀,将金属粒子夹在核、壳之间,因而可有效防止金属纳米粒子在催化过程中浸出,壳体上直径为12‑15nm的介孔孔道能够允许反应物分子自由进出,创造出微型反应空间。将此纳米反应器用于催化Suzuki偶联反应,反应效率高达99%,回收六次后仍高达92%。
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公开(公告)号:CN116020556A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211605154.4
申请日:2022-12-14
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开一种负载Pd的双重介孔二氧化硅纳米反应器及其制备和应用,属于催化材料技术领域。该纳米反应器为双层核壳结构,二氧化硅内核上直径为3‑8nm的介孔可将Pd纳米粒子牢牢锁定,核上均匀的介孔孔道不仅提高了金属粒子的分散性,还可防止粒子因团聚而失活。二氧化硅壳上的介孔结构通过表面保护蚀刻的方法制得,通过在金属粒子外表面封装二氧化硅再进行刻蚀,将金属粒子夹在核、壳之间,因而可有效防止金属纳米粒子在催化过程中浸出,壳体上直径为12‑15nm的介孔孔道能够允许反应物分子自由进出,创造出微型反应空间。将此纳米反应器用于催化Suzuki偶联反应,反应效率高达99%,回收六次后仍高达92%。
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公开(公告)号:CN117285454A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311336125.7
申请日:2023-10-16
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C07D209/08 , C07D209/42 , C07D209/10 , C07D487/04
Abstract: 本发明公开一种吲哚衍生物和苯并二吡咯衍生物的合成方法,属于有机合成技术领域。合成步骤为:将胺类化合物,二烃基乙炔类化合物、钯催化剂、有机膦配体、添加剂和无机碱一同加入反应容器中,在惰性气体氛围下,加入反应溶剂及邻二卤代芳烃化合物或1,2,4,5‑四卤代芳烃化合物,加热反应,反应结束经后处理即可得到吲哚衍生物或苯并二吡咯衍生物。本发明为一锅法的反应,反应原料简单易得,反应条件温和,底物普适性好,产物收率高。该方法不仅克服了传统制备方法存在的原料获取不易或需要预官能团化的不足,且反应过程中不存在区域选择性问题,也无需经历中间体的分离纯化,因此更具经济性和应用性。
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