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公开(公告)号:CN110885985B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201911235231.X
申请日:2019-12-05
申请人: 深圳大学
摘要: 本发明公开一种氘代化学品的制备方法,其包括步骤:卤代烃类化合物在电场、催化剂共同催化作用下,与氘源进行脱卤加氘反应,得到氘代化学品;其中所述氘源为氘水、氘代醇类化合物、氘代酸类化合物中的一种或多种。本发明以环保、廉价的氘水或氘代试剂来代替氘气作为氘源,在电催化的作用下实现在温和的条件下对卤代烃类化合物的定点选择性氘化反应。本方法较传统的氘化反应具有更高的选择性、更温和的反应条件以及更经济适用性,适合用于大规模氘代化学品生产。
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公开(公告)号:CN109180411A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811169532.2
申请日:2018-10-08
申请人: 深圳大学
摘要: 本发明涉及一种碳碳不饱和键的光催化定点加氘新方法,其包括步骤:烯烃类或炔烃类化合物在光源、光催化剂催化下与氘源进行加氘反应,制得氘代产物;其中,氘源为氘水或氘代醇、氘代酸类化合物,反应温度在室温至80℃之间。本发明以更环保、廉价的氘水或氘代试剂作氘源来代替氘气,以光催化剂在光催化的作用下实现对烯烃类或炔烃类化合物的定点氘化反应。本方法较传统的氘化反应具有更高的选择性、更温和的反应条件以及更经济适用性,适合用于大规模氘代化学品生产。
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公开(公告)号:CN117358275A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311159185.6
申请日:2023-09-09
申请人: 深圳大学
IPC分类号: B01J27/24 , B01J37/08 , C07C45/38 , C07C47/54 , C01B15/026
摘要: 本发明公开了一种氮化碳分子结催化剂及其制备方法和应用,涉及催化剂技术领域,包括如下步骤:现,离心干燥得到分别将相同摩尔量的三聚氰酸和三聚氰胺分别溶解于DMSO中形成溶液a和溶液b,充分搅拌得到白色沉淀,直至无沉淀再出白色物质,在管式炉的Ar气氛下,将所得的白色物质在773K煅烧4h,得到的浅灰色样品CM;取一定质量的CM以及总质量5~8倍于CM质量的氯化钾、氯化锂,在手套箱中彻底混合,而后转移至管式炉,在Ar气氛下,将混合物在873K煅烧4h,冷却至室温后,用沸水洗涤,离心干燥,即得催化剂。本发明在分子内部形成了H/T结,提高了光催化合成双氧水和醇选择性氧化生成高附加值醛类化合物的性能。
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公开(公告)号:CN109174159B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201811168836.7
申请日:2018-10-08
申请人: 深圳大学
摘要: 本发明涉及一种光催化剂,其由金属催化剂和半导体催化剂组成,所述半导体催化剂包括无机半导体催化剂和有机半导体催化剂。本发明以更环保、廉价的氘水或氘代试剂作氘源来代替氘气,在光催化的作用下实现对烯烃类或炔烃类化合物的定点氘化反应。本发明提供的光催化剂催化的氘化反应较传统的氘化反应具有更高的选择性、更温和的反应条件以及更经济适用性,适合用于大规模氘代化学品生产。
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公开(公告)号:CN111302951A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010174858.5
申请日:2020-03-13
申请人: 深圳大学
IPC分类号: C07C209/68 , C07C209/86 , C07C209/84 , C07C211/45 , C07C211/55 , C07C253/30 , C07C253/34 , C07C255/58 , C07C213/08 , C07C213/10 , C07C217/84 , C07C211/52 , C07C227/16 , C07C227/40 , C07C229/60 , C07C211/58 , C07D223/22 , C07D223/28 , C07C211/30 , C07C211/27 , C07B59/00
摘要: 本发明公开一种N-氘甲基胺类化合物及其制备方法,包括步骤:将胺类化合物、氘源和光催化剂混合,在惰性气体氛围下,置于光源下进行反应,得到N-氘甲基胺类化合物。本发明以更环保、廉价的氘水和氘代甲醇作氘源,所述氘代甲醇作氘甲基源,以光催化剂在光催化的作用下实现常温常压下对胺类化合物的选择性N-氘甲基化反应,从而制备出N-氘甲基胺类化合物。本方法较传统的烷基胺类氘代产物的合成具有更高的选择性、更温和的反应条件以及更经济适用性。
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公开(公告)号:CN109603876A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811536817.5
申请日:2018-12-14
申请人: 深圳大学
摘要: 本发明涉及一种氮化碳材料及其制备方法和应用。该氮化碳材料的制备方法,包括如下步骤:将前驱体在500℃~580℃下热缩聚反应,得到不定型氮化碳,其中,前驱体为氮碳化合物;将原料混合,得到混合物,其中,原料由质量比为1:20~4:1的不定型氮化碳与钾盐组成,钾盐选自氯化钾、溴化钾及碘化钾中的至少一种;将混合物在500℃~580℃下煅烧,得到氮化碳材料。上述氮化碳材料的制备方法操作简单,产率较高,且制备得到的是一种新型的氮化碳材料,具有较高的结晶度。
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公开(公告)号:CN111302951B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202010174858.5
申请日:2020-03-13
申请人: 深圳大学
IPC分类号: C07C209/68 , C07C209/86 , C07C209/84 , C07C211/45 , C07C211/55 , C07C253/30 , C07C253/34 , C07C255/58 , C07C213/08 , C07C213/10 , C07C217/84 , C07C211/52 , C07C227/16 , C07C227/40 , C07C229/60 , C07C211/58 , C07D223/22 , C07D223/28 , C07C211/30 , C07C211/27 , C07B59/00
摘要: 本发明公开一种N‑氘甲基胺类化合物及其制备方法,包括步骤:将胺类化合物、氘源和光催化剂混合,在惰性气体氛围下,置于光源下进行反应,得到N‑氘甲基胺类化合物。本发明以更环保、廉价的氘水和氘代甲醇作氘源,所述氘代甲醇作氘甲基源,以光催化剂在光催化的作用下实现常温常压下对胺类化合物的选择性N‑氘甲基化反应,从而制备出N‑氘甲基胺类化合物。本方法较传统的烷基胺类氘代产物的合成具有更高的选择性、更温和的反应条件以及更经济适用性。
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公开(公告)号:CN109603876B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN201811536817.5
申请日:2018-12-14
申请人: 深圳大学
摘要: 本发明涉及一种氮化碳材料及其制备方法和应用。该氮化碳材料的制备方法,包括如下步骤:将前驱体在500℃~580℃下热缩聚反应,得到不定型氮化碳,其中,前驱体为氮碳化合物;将原料混合,得到混合物,其中,原料由质量比为1:20~4:1的不定型氮化碳与钾盐组成,钾盐选自氯化钾、溴化钾及碘化钾中的至少一种;将混合物在500℃~580℃下煅烧,得到氮化碳材料。上述氮化碳材料的制备方法操作简单,产率较高,且制备得到的是一种新型的氮化碳材料,具有较高的结晶度。
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公开(公告)号:CN109180411B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201811169532.2
申请日:2018-10-08
申请人: 深圳大学
摘要: 本发明涉及一种碳碳不饱和键的光催化定点加氘方法,其包括步骤:烯烃类或炔烃类化合物在光源、光催化剂催化下与氘源进行加氘反应,制得氘代产物;其中,氘源为氘水或氘代醇、氘代酸类化合物,反应温度在室温至80℃之间。本发明以更环保、廉价的氘水或氘代试剂作氘源来代替氘气,以光催化剂在光催化的作用下实现对烯烃类或炔烃类化合物的定点氘化反应。本方法较传统的氘化反应具有更高的选择性、更温和的反应条件以及更经济适用性,适合用于大规模氘代化学品生产。
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公开(公告)号:CN110885985A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911235231.X
申请日:2019-12-05
申请人: 深圳大学
IPC分类号: C25B3/00
摘要: 本发明公开一种氘代化学品的制备方法,其包括步骤:卤代烃类化合物在电场、催化剂共同催化作用下,与氘源进行脱卤加氘反应,得到氘代化学品;其中所述氘源为氘水、氘代醇类化合物、氘代酸类化合物中的一种或多种。本发明以环保、廉价的氘水或氘代试剂来代替氘气作为氘源,在电催化的作用下实现在温和的条件下对卤代烃类化合物的定点选择性氘化反应。本方法较传统的氘化反应具有更高的选择性、更温和的反应条件以及更经济适用性,适合用于大规模氘代化学品生产。
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