本发明公开一种手性4‑烷基‑吡咯‑3‑甲酸类化合物的制备方法,利用Evans手性辅基的空间效应,通过金属催化氢化,实现不对称氢化还原,得到手性的目标化合物。与现有技术相比,本发明可以使用价格低廉的非手性的吡咯烷‑3‑甲酸作为起始物料,降低了生产成本。避免了硝基甲烷、硼氢化钠等危险试剂的使用,提高了生产过程的安全性。
📄 2021114789959
📂 C07D413_06
👤 南京卓康医药科技有限公司
📅 2021-12-06
本发明公开了一种如式(A)所示结构的2‑吲哚啉亚胺螺吡咯烷酮化合物及其晶型、制备方法和应用。本发明提供了式(A)化合物的晶型I,该晶型为三斜晶系,空间群为P‑1,晶胞参数为α=100.605(2)°,β=106.706(2)°,γ=92.754(2)°,本发明还提供了该晶型A的制备方法,成功制备得到了一种2‑吲哚啉亚胺螺吡咯烷酮化合物及其晶型,并且本发明化合物或其晶型具有一定的抗菌活性,稳定性良好,为后期产品运输、贮藏或者制剂过程提供了极大的便利。
📄 2023109181092
📂 C07D471_10
👤 成都大学
📅 2023-07-25
本发明公开了一种如式A所示结构的吡咯烷酮2‑吲哚啉亚胺螺环化合物及其制备方法和应用。包括如下步骤:以苄叉吲哚啉‑2‑亚胺为原料,在有机或无机碱作用下,与2‑氯‑2‑芳基乙酰羟胺反应得到目标物A。本发明公开的吡咯烷酮2‑吲哚啉亚胺螺环化合物具有一定的抗菌活性,为一类结构新颖的物质,原料易得,反应条件温和,绿色环保,操作简便。
📄 2023109180988
📂 C07D471_10
👤 成都大学
📅 2023-07-25
本发明属于微生物燃料电池应用技术领域,尤其涉及一种Fe3O4@SiO2-NH2纳米颗粒及其在微生物燃料电池用聚吡咯修饰阳极中的应用。本发明通过提供一种Fe3O4@SiO2-NH2纳米颗粒及其在微生物燃料电池用聚吡咯修饰阳极中的应用,使得到的聚吡咯修饰阳极有可能改善电池性能,提高电池的输出功率。同时,本发明操作简单、加工方便、产品效果显著,适合大规模推广使用。
📄 2020102864155
📂 H01M4_86
👤 山东建筑大学
📅 2020-04-13
介孔二氧化硅/聚吡咯纳米材料修饰的微生物燃料电池阳极制备方法,步骤为,将采用溶胶‑凝胶法和聚合反应制得的MS/PPy纳米复合材料,在Nafion液中常温超声分散后,涂敷在石墨毡上,最后烘干粘结负载在石墨毡载体表面。具有很好的微生物燃料电池产电性能,并且具有活性高、稳定性好等优点。MS/PPy修饰石墨毡阳极的电阻较低,具有较好的电化学性能。将MS/PPy修饰石墨毡电极应用到MFC的阳极上,可以降低MFC的内阻,提高MFC的功率密度、产电性能和COD去除率。本发明的介孔二氧化硅/聚吡咯纳米材料制作简单、成本较低,可以作为一种有效的MFC阳极修饰材料。
📄 2018109292037
📂 H01M4_88
👤 山东建筑大学
📅 2018-08-15
本发明公开了一种利用松香皂制备水分散性聚吡咯导电纳米粒子的方法。将1~4质量份的氧化剂过硫酸铵溶解在100~200质量份的去离子水中,然后加入1~20质量份的松香皂并搅拌混合均匀,再加入1质量份的吡咯单体并于0~25℃下搅拌反应5~10小时,使吡咯发生氧化聚合,然后抽滤,所得产物用去离子水洗涤至滤液呈中性,所得滤饼在40℃下进行真空干燥,最后粉碎制得黑色粉末,即为水分散性聚吡咯导电纳米粒子;所述松香皂为松香酸钠或松香酸钾。本发明方法制备工艺简单,合成时间短,原料廉价易得,且制得的聚吡咯导电纳米粒子比表面积大,反应转化率高,电导率高,且具有水分散性,能够用于防腐涂料、电磁屏蔽、电极材料等领域。
📄 2016110848938
📂 C08G73_06
👤 桂林理工大学
📅 2016-12-01
本发明公开了一种聚吡咯/秸秆导电复合材料的制备方法。首先将粉碎后的秸秆水洗,干燥,然后加入去离子水和吡咯单体,充分搅拌分散,再加入过硫酸铵溶液,通过氧化聚合使得聚吡咯包覆于秸秆颗粒表面,抽滤并用去离子水洗涤,最后真空干燥即可得到聚吡咯/秸秆导电复合材料,该聚吡咯/秸秆导电复合材料能够用作导电填料使用。本发明制备的将聚吡咯包覆在秸秆粉表面,制备的导电填料具有很高的导电率,并且秸秆环保易得,成本较低,适合大规模生产。
📄 2016110850463
📂 C08G73_06
👤 桂林理工大学
📅 2016-12-01
本发明提供一种ZIF‑67/聚吡咯席夫碱衍生碳夹层材料及其制备方法与应用。本发明首先通过简单的醛胺反应及氧化聚合过程获得聚吡咯席夫碱聚合物,然后经原位生长获得ZIF‑67/聚吡咯席夫碱复合材料,最终经碳化制得ZIF‑67/聚吡咯席夫碱衍生碳夹层材料。本发明制备方法简单,成本较低;所得ZIF‑67/聚吡咯席夫碱衍生碳夹层材料能够加速Li+的快速均匀运输,抑制锂枝晶生长,而且可以通过“物理阻挡‑化学吸附‑催化转化”的协同作用有效抑制多硫化锂穿梭。本发明所得ZIF‑67/聚吡咯席夫碱衍生碳夹层材料应用于锂硫电池表现出优异的电化学性能,包括高的可逆比容量、优异的倍率性能以及循环稳定性。
📄 2024107261792
📂 C01B32_05
👤 齐鲁工业大学(山东省科学院)
📅 2024-06-06
本发明公开了一种磺化氧化石墨烯/二氧化锡/聚吡咯复合材料的制备方法。以水热法在氧化石墨烯片层间沉积二氧化锡颗粒,制备三维氧化石墨烯/二氧化锡复合物胶体,并用氨基苯磺酸对制备的胶体进行磺化,然后采用界面聚合法在磺化的三维氧化石墨烯/二氧化锡复合物上面包覆聚吡咯制备磺化氧化石墨烯/二氧化锡/聚吡咯三维多孔网状复合材料。本发明方法制备过程简单、绿色环保、可靠,且所制得的磺化氧化石墨烯/二氧化锡/聚吡咯复合材料为三维多孔网状,具有规整的空间结构、高能量密度和功率密度、优秀的循环性能,是一种理想的超级电容器电极材料,尤其适合工业化生产。
📄 2016110391975
📂 H01G11_86
👤 桂林理工大学
📅 2016-11-24
一种聚(N,N‑二苯基‑4‑(2,5‑二甲基‑1H‑吡咯‑1‑基)苯胺)作为电致变色材料的应用,所述聚(N,N‑二苯基‑4‑(2,5‑二甲基‑1H‑吡咯‑1‑基)苯胺)如式(I)所示:式(I)中,n代表平均聚合度。以及提供一种聚(N,N‑二苯基‑4‑(2,5‑二甲基‑1H‑吡咯‑1‑基)苯胺)的制备方法。本发明所述的聚合物具有多色显示、快速的响应时间,较高光学对比度等优异的性能,是潜在的电致变色材料。
📄 2019106532014
📂 C08G61_12
👤 浙江工业大学
📅 2019-07-19
本发明公开了一种合成对四取代NH-吡咯类化合物的方法,过程为:在铜催化剂和碱存在条件下,式(1)所示的不饱和酮类化合物与式(2)所示的亚氨基二乙酸酯类化合物在溶剂中经历氧化-[3+2]环加成-芳构化串联反应,得到式(3)所示的NH-吡咯类化合物,反应式如下:式(1)和式(3)中,取代基R1和R2各自独立地选自H、C1~C10烷基或芳基;式(2)和式(3)中,取代基R3为C1~C10烷基、C1~C8酯基、芳基或苄基;取代基R4为C1~C10烷基或芳基。本发明具有原料廉价易得、反应步骤少和后处理简单等优点,在铜催化剂和碱存在下,在空气条件下就可以顺利进行反应,无需其他添加物和氧化剂,目标产物的收率高、反应底物的适用性好。
📄 2019105044441
📂 C07D207_34
👤 浙江工业大学
📅 2019-06-12
本发明涉及精细化工领域,具体涉及一种一锅法合成3‑氨基吡咯烷盐酸盐的方法。该方法利用马来酰亚胺剂化合物先与廉价的叠氮化合物发生步骤一加成反应,再在催化剂作用下,在同一反应过程中发生步骤二羰基氢化还原,叠氮还原,脱除氮原子上连接基团的反应,得到3‑氨基吡咯烷盐酸盐。该合成方法采用一锅法,步骤一结束不需要后处理,反应液可直接转移到反应釜中,进行步骤二的反应,反应路线简单,实验条件宽松,同时环境友好,同时实验操作简单、成本较低。
📄 2020112003824
📂 C07D207_14
👤 浙江工业大学
📅 2020-11-02