本发明公开了一种有机小分子催化含杂环共轭烯烃的不对称环氧化方法,它以手性磷酸为催化剂,在氧化剂、添加剂和有机溶剂存在下,如式I所示的含杂环共轭烯烃化合物在手性磷酸催化剂的催化作用下,被氧化剂氧化为如式II所示的含杂环手性环氧化合物,反应式如下:本发明的方法通过催化剂、添加剂和氧化剂的合适选择和组合,反应产率及产物的光学纯度高,在医药合成领域和有机化学合成领域具有广泛的应用前景和工业化生产潜力。
📄 2022105609241
📂 C07D405_06
👤 浙江工业大学
📅 2022-05-23
本发明公开了芘稠环核类非富勒烯有机小分子受体材料及其制备方法和应用,为四种小分子材料,这四种小分子有着较宽的吸收光谱并且与高效聚合物给体材料PTB7‑Th吸收光谱互补。通过稠环分子的核心工程策略对芘进行多种化学结构调控,使稠环核心扩张,达到π共轭中心的扩展。通过bay位修饰苝二酰亚胺使之实现功能调控是目前使用最广泛的方法,其修饰手段较为简单,同时对降低PDI的聚集作用也起到了协同作用。本发明所合成的小分子受体材料分解温度高,热稳定性好,原材料普通易得。
📄 202210821013X
📂 C07D519_00
👤 陕西师范大学
📅 2022-07-13
本发明公开了一种有机小分子绿色、高效催化丁烯制备环氧丁烷的方法,所述方法以丁烯为原料,加入有机溶剂和催化剂,以异丁醛为共还原剂,以氧气为氧化剂,在室温下,反应压力为0.1~4.5MPa的条件下制得环氧丁烷;所述催化剂选自环状有机氮氧自由基前体或具有如下式(I)、(II)、(III)或(IV)所述结构的化合物中的至少一种;式中R1、R2、R3独立地选自氢原子、烷基、环烷基、芳香基、杂环、羟基、硝基或卤素,或者R2、R3、R4至少两个成环。本发明工艺简单,条件温和,环氧丁烷收率和选择性高,具有良好的工业应用前景。
📄 2021106946820
📂 C07D301_06
👤 山东产研腾龙新材料科技有限公司
📅 2021-06-22
本发明涉及一类作为有机磷试剂的大张力氧取代的四元磷衍生物,所述化合物化学结构式为:以一种五烷基丙烯为原料,在路易斯酸的催化下与三价磷反应生成氯磷盐,再与羟基化合物发生亲核取代形成磷氧键,从而得到一种大张力氧取代的四元磷衍生物。该发明引入了一种氧取代的四元磷环结构,可作为一种高效实用的氧磷试剂,且应用范围广,在许多特定的磷参与反应中有着不可替代的作用。本发明合成了一类全新结构的大张力氧取代的四元磷衍生物;以及制备这类大张力氧取代的四元磷衍生物的全新合成路线,该合成路线为一种步骤少、产率高的新方法;同时,成功取得了该类大张力氧取代的四元磷衍生物有效应用,即能有效的催化分子内氮杂Wittig反应。
📄 2018101030074
📂 C07F9_6568
👤 三峡大学
📅 2018-02-01
本发明属于有机材料技术领域,本发明公开了一种稠环有机小分子,所述稠环有机小分子表现出了优异的光电转化效率,其合成是通过紫外光照下的分子内环化方法制备而成,原料简单易得、合成简单、产率高、光吸收好、后处理简单例如可溶液加工等优点,可以作为受体材料应用到有机太阳能电池中,有利于降低有机太阳能电池受体材料的合成成本。
📄 2022116832638
📂 C07D495_22
👤 南京邮电大学
📅 2022-12-27
本发明涉及有机光伏领域,特别涉及一类基于非对称噻吩并异苯并吡喃的有机小分子受体材料及应用。该类有机小分子受体材料具有A‑D‑D'‑A型骨架,包含噻吩并异苯并吡喃和环戊二烯并二噻吩双电子给体(D‑D')单元,以及氰基茚酮衍生物强电子受体(A)末端单元。这类有机小分子受体材料结构简单,具有合成步骤简单、非骨架偶极矩和骨架偶极矩的双重作用,能有效调节材料的分散、结晶、吸收、电化学和载流子传输等性能;能与大多数给体材料组合,构建高效的本体异质结二元有机太阳能电池(OSCs)。
📄 2021109742793
📂 C07D519_00
👤 常州大学
📅 2021-08-24