本发明涉及一类硅胶包覆四氧化三铁壳核结构磁性材料负载膦功能化聚醚离子液体催化剂及其在烯烃氢甲酰化反应中的应用,通过化学键合法将膦功能化聚醚离子液体固载到硅胶包覆四氧化三铁壳核结构磁性材料表面,由于膦功能化聚醚离子液体具有较高的分子量,而且醚键具有高的柔性和构象自由度,使得膦功能化聚醚离子液体能够在材料表面延展,有效形成离子液体膜层,无需再二次物理浸渍溶剂离子液体,降低了离子液体的用量;同时,由于材料表面化学键合的膦功能化聚醚离子液体实现了膦配体和离子液体的一体化,有效降低了铑催化剂的流失,从而克服了现有技术中存在的缺陷;该催化体系具有较高的催化活性,在外加磁场作用下,可快速方便地分离、回收和循环铑催化剂,铑催化剂可循环使用多次,催化活性和选择性没有明显的下降。
📄 2020105349419
📂 C07F9_50
👤 湖南金飞来电子科技有限公司
📅 2020-06-12
一种多核铜纳米团簇荧光材料的制备方法,包括以下步骤:将Cu(ClO4)2、炔基配体1,2‑二乙炔苯和三乙胺溶解于第一溶剂中,搅拌反应得到第一溶液,形成Cu2(C≡C)2Ph;向第一溶液中加入双膦配体L得到第二溶液;双膦配体L为1,4‑双(二苯基膦)丁烷、1,5‑双(二苯基膦)戊烷、1,6‑双(二苯基膦)己烷中的一种;向第二溶液中加入含有负价态氢的化合物得到含多核铜纳米团簇的第三溶液,干燥后得到固态的多核铜纳米团簇晶体即为多核铜纳米团簇荧光材料。该制备方法简单、原料易得、合成步骤少、合成条件温和,产率较高,适合大规模生产;该方法所制备得到的荧光材料在空气中能够稳定储存,在室温下可发出明亮的黄光。
📄 2023104537927
📂 C07F9_50
👤 江苏师范大学
📅 2023-04-25
本发明公开了一种具有荧光性能的单核铜配合物及其制备方法,配合物的分子式为C63H51CuClN3O2P2,该配合物的晶体属于三斜晶系,晶胞参数为:α=79.21°,β=87.78°,γ=86.12°;在每个配合物分子中包含一个铜离子、一个苯并咪唑膦类配体和一个三苯基膦辅助配体;在晶体中,配合物中心Cu离子分别与Cl离子以及苯并咪唑膦类配体中的N、P原子及辅助配体三苯基膦中的P原子进行配位,形成了四配位的扭曲四面体构型。本发明同时提供了该配合物的制备方法,该方法反应条件温和,制备过程简单,成本低廉,所得铜配合物具有荧光性能的同时具有较好的热稳定性。
📄 201910774963X
📂 C07F9_50
👤 洛阳理工学院
📅 2019-08-21
本发明公开了一种双核碘化亚铜配合物发光材料及其制备方法,以及该材料对吡啶的荧光传感应用;本发明的发光材料结构式为(m‑Tol3P)2CuI2Cu(m‑Tol3P),式中m‑Tol3P为电中性膦配体三(间甲基苯基)膦;由CuI与配体发生配位反应制得;材料本身的发光强度较弱,但是将其置于吡啶气氛中后,很快呈现类似点亮的荧光传感响应特性,且发光波长发生蓝移;该材料易于制备且溶解性和稳定性都很好,也易于制备成纸基负载或聚合物掺杂荧光传感薄膜,薄膜在含吡啶气氛中也迅速表现出可肉眼观察的荧光点亮响应,表现出快速选择性响应和灵敏识别的荧光传感性能,且可将试纸灵活制造成各种所需规格,可作为便携式荧光传感试纸器件应用于吡啶的检测。
📄 2022106296738
📂 C07F9_50
👤 中国计量大学
📅 2022-06-02
本发明公开了一种CuIP2S型碘化亚铜配合物发光材料及其制备方法,以及该材料对吡啶类VOC的传感应用;本发明的发光材料结构式为CuI(TPP)2(MBI),式中TPP为三苯基膦,MBI为2‑巯基苯并咪唑;由CuI与配体依次发生配位反应制得;材料本身的发光强度很弱,但是将其置于吡啶或对甲基吡啶气氛中后,很快呈现点亮的荧光传感响应特性;该材料易于制备且溶解性和稳定性都很好,也易于制备成纸基负载或聚合物掺杂荧光传感薄膜,薄膜在含吡啶或对甲基吡啶气氛中也迅速表现出可肉眼观察的荧光点亮响应,表现出可重复使用的快速选择性响应和灵敏识别的荧光传感性能,且可将试纸灵活制造成各种所需规格,可作为便携式荧光传感试纸器件应用于吡啶类VOC的检测。
📄 2021104784342
📂 C07F9_50
👤 深圳恒远志达信息科技有限公司
📅 2021-04-30
本发明涉及一类二氧化硅基材料负载聚醚功能化离子液体催化剂及其在烯烃氢甲酰化反应中的应用,具体为通过化学键合法将聚醚功能化的离子液体固载到二氧化硅基材料表面,由于聚醚功能化离子液体具有较高的分子量,而且醚键具有高的柔性和构象自由度,使得聚醚链能够在材料表面延展,有效形成离子液体膜层,无需再二次物理浸渍溶剂离子液体,降低了离子液体的用量;同时,膦功能化的聚醚离子液体与铑催化剂前体形成的铑催化剂与二氧化硅基材料表面的化学键合的聚醚离子液体产生较强的分子间亲和力,有效降低了铑催化剂的流失,从而克服了现有技术中存在的缺陷;该催化体系具有较高的催化活性,铑催化剂可循环使用多次,催化活性和选择性没有明显的下降。
📄 2020105401140
📂 C07F9_50
👤 青岛科技大学
📅 2020-06-12