本发明公开了一种含六氟丙烯三聚体基团的金属卟啉及其制备方法和应用;将含有六氟丙烯三聚体基团的苯甲醛衍生物、新蒸的吡咯、金属乙酸盐溶于甲醇和氯仿的混合溶剂中,N2氛围下,0~80℃搅拌反应6.0~168.0h,反应完毕,经后处理,得到含六氟丙烯三聚体基团的金属卟啉;本发明所述的含六氟丙烯三聚体基团的金属卟啉可用于O2催化氧化环烷烃的反应中,本发明所提供的环烷烃氧化方法,部分氧化产物(环烷基醇和环烷基酮)选择性高,易爆性过氧化物和深度氧化产物脂肪族二酸含量低,是一种安全、有效、分离能耗低的环烷烃氧化方法。
📄 2023112003298
📂 C07D487_22
👤 浙江工业大学
📅 2023-09-18
本发明公开了一种A3B型钴金属卟啉‑卤氧铋复合材料及其制备方法和光催化CO2还原应用,本发明复合材料是由A3B型钴金属卟啉与卤氧铋复合而成的异质结结构,所述卤氧铋为Bi3O4Br,所述A3B型钴金属卟啉为5‑(4‑羧基苯基)‑10,15,20‑三(4‑甲氧基苯基)卟啉合钴(II)。本发明所述复合材料能够很好地解决现有卤氧铋类光催化剂存在的光生载流子难以定向分离,致使CO2还原产物CO转化率低的技术问题,具有良好的光吸收性能以及光催化还原CO2制CO的性能。
📄 202610603495X
📂 B01J31_22
👤 浙江工业大学
📅 2026-05-06
一种双金属中心金属卟啉催化剂及其制备方法,双金属中心金属卟啉催化剂制备方法如下:将卟啉M1(Ⅱ)、卟啉M2(Ⅱ)、碳酸钾、碘化钾、二溴代烷烃(如1,5‑二溴戊烷、1,6‑二溴己烷等)置于N,N‑二甲基甲酰胺中,氮气气氛、50~200℃,搅拌反应12.0~120h;之后反应体系经抽滤、洗涤、纯化、减压脱溶、真空干燥,得双金属中心金属卟啉催化剂。以及提供一种双金属中心金属卟啉催化剂在环烷烃催化氧化中的应用。本发明环烷基醇和环烷基酮选择性高,有效抑制了脂肪族二酸的生成,是一种高效、可行的环烷烃选择性催化氧化新方法。
📄 2020108844085
📂 B01J31_22
👤 浙江工业大学
📅 2020-08-28
本发明公开了一种含六氟丙烯三聚体功能基团的金属卟啉及其制备方法和应用,含六氟丙烯三聚体功能基团的金属卟啉的制备方法为:将含有六氟丙烯三聚体功能基团的苯甲醛衍生物、新蒸吡咯、金属乙酸盐溶于甲醇和氯仿的混合溶剂中,N2氛围下反应。反应完毕,反应混合物经减压脱溶得金属卟啉粗产物,依次经水洗、无水乙醇洗、硅胶柱层析分离,得含六氟丙烯三聚体功能基团的金属卟啉。本发明还提供了一种含六氟丙烯三聚体功能基团的金属卟啉在O2催化氧化环烷烃中应用。本发明所提供的环烷烃氧化方法,部分氧化产物(环烷基醇和环烷基酮)选择性高,易爆性过氧化物和深度氧化产物脂肪族二酸,含量低,是一种安全,有效,分离能耗低的环烷烃氧化方法。
📄 202310923984X
📂 C07D487_22
👤 浙江工业大学
📅 2023-07-26
本发明公开了一种金属卟啉三金属中心(Co&Cu&Zn)2D MOFs及其制备方法和其在催化氧化环烷烃合成环烷醇和环烷酮中的应用;本发明的催化材料具有催化效率高,选择性好,制备方法简单,成本低等优势;本发明的环烷烃催化氧化方法,不仅有效抑制了氧化过程自由基的无序扩散,而且充分利用了氧化中间产物环烷基过氧化氢的氧化性,显著提高了目标产物环烷基醇和环烷基酮的选择性以及底物的转化率,减少了副产物的生成,减少了环境污染物的排放,同时环烷基氢过氧化物含量低,安全系数高,符合目前化学工业对“节能减排”的现实需求。
📄 2021110088381
📂 C07D487_22
👤 浙江工业大学
📅 2021-08-31
本发明涉及本发明涉及一种金属卟啉‑介孔有机氧化硅复合材料在光催化降解有机污染物中的应用,属于光催化和水处理技术领域。本发明将含氨基的有机硅烷分子进行定向水解缩聚,形成含有氨基基团的介孔有机氧化硅。同时以四羧基苯基卟啉作为基础光敏组分,采用氯化亚砜对羧基基团进行酰氯化改性。上述酰氯化的金属卟啉能够与氨基介孔有机氧化硅进行酰胺化反应,使得金属卟啉以共价键牢牢固载于介孔有机氧化硅表面,有效解决金属卟啉易脱落的技术问题,提高了催化剂的稳定性。将本发明所制备的光催化材料应用于对模拟污染物甲基橙的催化降解,初始降解率可达96.8%,经5次循环以后,依然能保持90%以上的降解率,明显优于传统浸渍负载法制备得到的金属卟啉‑氧化硅复合材料,具有潜在的应用价值。
📄 2020105850614
📂 B01J31_18
👤 歌娜思巧克力(泰州)有限公司
📅 2020-06-23
本发明涉及一种非金属卟啉氧化石墨烯纳米复合物及其制成的电化学传感器,属于电化学检测技术领域。本发明将THPP通过π‑π非共价键相互作用修饰于GO表面,并没有破坏GO的片状结构。且二者结合后,使GO表面的褶皱变得相对平整,层与层之间相互重叠,极大的提高复合材料的导电性和化学稳定性。GO和THPP之间的协同效应加速了氧化还原探针和电极表面之间的电子传递。其次,本发明制备的电化学传感器对于Cu2+和Pb2+的检测限分别为1.5μM、1.6μM,在包括K+、Co2+、NH4+、Na+、Mg2+、Al3+、Zn2+、Ca2+、SO42‑、NO3‑、S2O82‑、Cl‑的水样中抗干扰性好,同时具有检测范围宽、重现性及稳定性好等特点,能够成功地实现实际水样中残留Cu2+和Pb2+的同时测定。
📄 2023104210510
📂 G01N27_26
👤 淮阴师范学院
📅 2023-04-19