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公开(公告)号:CN113651679B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202110815791.3
申请日:2021-07-20
IPC: C07C45/00 , C07C49/792 , C07C29/143 , C07C33/34 , B01J31/22
Abstract: 本发明属于醇脱氢偶联反应技术领域,具体为二级醇高选择性催化脱氢偶联制备β‑取代酮/醇的方法。本发明以两种不同的二级醇为原料,以叔丁醇盐或氢氧化物等强碱为碱,以氮杂环卡宾金属化合物为催化剂,以三级醇或苯的类似物为溶剂,在80至200℃下反应2至36小时,得到β‑取代酮产物;在同一催化体系下,在反应混合物中加入异丙醇等氢源,在30至150℃下密闭反应0.2至24小时,即得到对应的β‑取代醇产物。与现有技术相比,本发明的起始原料廉价易得,利用氮杂环卡宾金属化合物为催化剂避免使用有毒且稳定性较差的含膦配体,可高效、高选择性的合成β‑取代酮/醇,操作简便,可得到高纯度的不同β‑取代酮/醇产物,适合工业放大和应用。
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公开(公告)号:CN113651679A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110815791.3
申请日:2021-07-20
IPC: C07C45/00 , C07C49/792 , C07C29/143 , C07C33/34 , B01J31/22
Abstract: 本发明属于醇脱氢偶联反应技术领域,具体为二级醇高选择性催化脱氢偶联制备β‑取代酮/醇的方法。本发明以两种不同的二级醇为原料,以叔丁醇盐或氢氧化物等强碱为碱,以氮杂环卡宾金属化合物为催化剂,以三级醇或苯的类似物为溶剂,在80至200℃下反应2至36小时,得到β‑取代酮产物;在同一催化体系下,在反应混合物中加入异丙醇等氢源,在30至150℃下密闭反应0.2至24小时,即得到对应的β‑取代醇产物。与现有技术相比,本发明的起始原料廉价易得,利用氮杂环卡宾金属化合物为催化剂避免使用有毒且稳定性较差的含膦配体,可高效、高选择性的合成β‑取代酮/醇,操作简便,可得到高纯度的不同β‑取代酮/醇产物,适合工业放大和应用。
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公开(公告)号:CN113527096A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110809124.4
申请日:2021-07-17
Applicant: 复旦大学
IPC: C07C68/06 , C07C67/03 , C07C37/055 , C07C29/128 , C07C31/20 , C07C69/96 , C07C39/16 , C07C69/82
Abstract: 本发明属于高分子材料领域,具体为一种微波辅助碱催化选择性降解聚碳酸酯和聚酯类塑料的方法。本发明以醇类溶剂和其他溶剂的混合体系为反应溶剂,在微波辅助作用下,经碱催化,使醇类溶剂与聚碳酸脂和聚酯类塑料发生酯交换反应,即可高效选择性降解聚碳酸酯和聚酯类塑料,得到相应的聚合物前体分子产物,从而实现相关塑料的全降解及原料前体的全回收。本发明能以接近定量产率得到降解产物(即聚碳酸酯、聚酯前体)。反应转化效率高、操作简单,并可进一步对不同聚碳酸酯、聚酯类混合酸料塑料进行选择性分步降解与回收,适于实际产业化应用。
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公开(公告)号:CN113527096B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202110809124.4
申请日:2021-07-17
Applicant: 复旦大学
IPC: C07C68/06 , C07C67/03 , C07C37/055 , C07C29/128 , C07C31/20 , C07C69/96 , C07C39/16 , C07C69/82
Abstract: 本发明属于高分子材料领域,具体为一种微波辅助碱催化选择性降解聚碳酸酯和聚酯类塑料的方法。本发明以醇类溶剂和其他溶剂的混合体系为反应溶剂,在微波辅助作用下,经碱催化,使醇类溶剂与聚碳酸脂和聚酯类塑料发生酯交换反应,即可高效选择性降解聚碳酸酯和聚酯类塑料,得到相应的聚合物前体分子产物,从而实现相关塑料的全降解及原料前体的全回收。本发明能以接近定量产率得到降解产物(即聚碳酸酯、聚酯前体)。反应转化效率高、操作简单,并可进一步对不同聚碳酸酯、聚酯类混合酸料塑料进行选择性分步降解与回收,适于实际产业化应用。
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公开(公告)号:CN117720400A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311481383.4
申请日:2023-11-09
Applicant: 复旦大学
IPC: C07C37/20 , C08J11/08 , C08L69/00 , C07C39/16 , C07D317/36
Abstract: 本发明属于高分子材料领域,具体为一种聚碳酸酯塑料在聚醚溶剂中全降解的方法。本发明在油浴加热或者微波辅助作用下,在有或无碱性催化剂条件下均可实现多类聚碳酸酯塑料的降解得到相应单体及其衍生物的高效、高选择性转化。该方法具有反应体系简单、反应时间短、操作简单、环境友好等特点。
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