一种SiO2‑Al2O3混合氧化物气凝胶材料的合成方法,包括:(a)将含硅前躯体原料与有机醇A混合,然后加入去离子水进行水解反应,得到溶胶;(b)将含铝无机盐水溶液与碱性溶液混合进行沉淀反应,得到滤饼I;(c)将滤饼I用去离子水洗涤,然后继续用有机醇B进行洗涤处理并过滤得到滤饼II;(d)将滤饼II分散在有机醇C中形成悬浮液;(e)按照SiO2/Al2O3质量比为1~5将溶胶逐步滴加到悬浮液中,待搅拌均匀以后,滴加碱性溶液调节pH值以形成凝胶状物质;(f)将形成的凝胶状物质通过焙烧处理得到SiO2‑Al2O3混合氧化物气凝胶材料。本发明的优势在于简便、低成本、在不使用超临界干燥前提下合成了具有较大比表面积、孔径和孔容的SiO2‑Al2O3气凝胶材料。
📄 2017104916148
📂 B01J13_00
👤 浙江工业大学
📅 2017-06-26
本发明公开了一种脂肪酶突变体及其在制备(S)‑2‑氯苯甘氨酸甲酯中的应用,该脂肪酶突变体由SEQ ID No.2所示氨基酸序列第157位的谷氨酰胺突变为苯丙氨酸,第189位的异亮氨酸突变为赖氨酸,且第154位的缬氨酸突变为天冬氨酸而获得。本发明通过分子对接和定点饱和突变,筛选获得了可明显缩短不对称水解反应时间且对R型2‑氯苯甘氨酸甲酯方拆分效率高、选择性高的脂肪酶突变体,该突变体在反应12h后(S)‑2‑氯苯甘氨酸甲酯的得率达到了72.81%,ee值为95.24%,相对于野生型来说,实现了活性的提高和选择性的反转,同时缩短了反应时间。
📄 2020100362224
📂 C12N9_20
👤 浙江工业大学
📅 2020-01-14
本发明公开的一种三氯甲基吡啶衍生物电化学脱氯制备酰胺的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:(1)多氯代吡啶衍生物溶解于含电解质的胺溶液中,得到电解反应液;(2)以所述电解反应液为阴极液,在阴极进行电解还原脱氯水解反应,获得多氯代吡啶羧酸酰胺衍生物。所述多氯甲基吡啶衍生物如式(I)所示,产物多氯代吡啶羧酸酰胺衍生物如式(II)所示: 式(I)中,m为0、1、2、3或4,式(II)中m和同式(I),R为C1—C8烷基、苯基或或含官能团的苯基,R’为H或C1—C6烷基,本发明的有益效果主要体现在:反应可在常温常压下一步完成;反应过程不使用浓硫酸,从而避免了大量难处理的高COD酸性废液;不使用毒性较大的氯化亚砜且避免产生二氧化硫气体。
📄 2019102993505
📂 C25B3_04
👤 浙江工业大学
📅 2019-04-15
本发明公开了一种3‑氨基‑1‑金刚烷醇的连续制备工艺及专用管式反应装置,所述工艺包括:硫酸或盐酸金刚烷胺的硫酸溶液A与硝酸溶液B分别输送至管式反应器R1中进行硝化反应,之后硝化反应液与还原剂水溶液C分别输送至管式反应器R2中进行水解反应,得到的3‑氨基‑1‑金刚烷醇酸溶液再与碱液D分别输送至管式反应器R3中进行中和反应,最后依次经萃取,冷却结晶、抽滤、烘干得到产品3‑氨基‑1‑金刚烷醇。本发明采用管式连续工艺合成3‑氨基‑1‑金刚烷醇,大幅度缩短了反应时间,反应选择性好,产品收率达96%以上,显著提升工艺自动化水平,增强工艺过程本质安全性。本发明使用的管式反应器可以依据产能需求,更加适用于大规模生产及应用。
📄 2023108940885
📂 C07C213_02
👤 浙江工业大学
📅 2023-07-20
本发明公开了一种金属氧化物@黏土基固体酸材料及其催化生物质水解的应用。所述金属氧化物@黏土基固体酸材料通过如下步骤制备:(1)取蒙皂族粘土与酸溶液混合,搅拌反应得到的产物经洗涤、干燥、研磨得到酸改性蒙皂族粘土;(2)取酸改性蒙皂族粘土和水混合,在剧烈搅拌下按照金属离子的负载量为0.5wt%~2.0wt%逐滴加入金属盐溶液,所述的金属盐为钌盐或钼盐,加毕继续搅拌反应,所得产物洗涤、干燥得到负载金属离子的酸改性蒙皂族粘土;(3)再经过氧化氢水溶液还原,得到金属氧化物@黏土基固体酸材料。本发明还提供了该金属氧化物@黏土基固体酸材料作为催化剂在生物质水解反应中的应用,其热力学性能优异,能提高生物质水解的还原糖收率。
📄 2018113860396
📂 B01J27_185
👤 浙江工业大学
📅 2018-11-20
本发明提供了一种碱性条件下二苯甲酮连氮水解制备水合肼的方法,该方法包括以下步骤:将碱性催化剂加入到二苯甲酮连氮与有机溶剂和水的混合溶液中,加热进行水解反应,最后蒸馏分离得到水合肼。本发明利用碱性催化剂促进水解反应的进行,无须传统工艺中的高温加压技术,也省去了使用酸性催化剂所带来的中和、浓缩、除盐等工艺步骤以及设备腐蚀问题,工艺流程简单,具有易于工业化实施和经济效益显著的特点。
📄 2023115932510
📂 C01B21_16
👤 浙江工业大学
📅 2023-11-27
本发明公开了一种用于纤维素水解的有机改性蛭石基催化剂的制备方法和应用,所述制备方法包括如下步骤:配制表面活性剂水溶液,向表面活性剂的水溶液中加入未经改性的蛭石或酸改性蛭石并搅拌,超声使其分散均匀,然后将该混合液置于密闭容器中,置于恒温水浴锅中震荡反应,反应结束后将其冷却至室温,将反应后混合液离心、水洗至上清液pH为7‑8,洗涤结束后将下层固体取出,干燥并研磨得到有机改性蛭石基催化剂。本发明提供了得到的有机改性蛭石基催化剂在纤维素水解反应中的应用,具有催化效率高、用量少、副产物少等优点,可以使纤维素水解转化率提高,且还原糖收率较高;催化剂与产物易分离;无腐蚀性,对环境无污染。
📄 2023107814777
📂 B01J31_02
👤 浙江工业大学
📅 2023-06-29
本发明公开了一种制备扎维吉泮中间体的新方法,该中间体为3‑(哌啶‑4‑基)‑1,2‑二氢喹啉‑2‑酮盐酸盐,该中间体制备方法为:以哌啶‑4‑乙酸衍生物和苯胺为起始原料,依次经缩合反应、环化反应、水解反应制得3‑(哌啶‑4‑基)‑1,2‑二氢喹啉‑2‑酮盐酸盐。本发明的制备方法步骤简短,原料廉价易得,成本较低,避免深冷反应,对设备要求低,产物收率和纯度较高,适合工业化生产。
📄 2024113971784
📂 C07D401_04
👤 浙江工业大学
📅 2024-10-09
本发明涉及纤维素水解催化剂的制备技术领域,公开了一种基于有机金属骨架UiO-66的催化剂在纤维素水解中的应用,所述催化剂为UiO-66、UiO-66-X、HPW/UiO-66及HPW/UiO-66-X中的一种,其中-X为-NH2、-COOH、-2COOH中的一种;UiO-66和UiO-66-X由ZrCl4和有机配体反应制得;HPW/UiO-66及HPW/UiO-66-X为负载了磷钨酸的UiO-66和UiO-66-X;催化剂应用于纤维素水解时,与纤维素的质量比为1:(5~10)。本发明制备出基于有机金属骨架UiO-66的有机-无机杂化可回收催化剂,用于纤维素水解反应中时,有优异的催化性能。
📄 2020101017895
📂 B01J31_22
👤 浙江工业大学
📅 2020-02-19
本发明公开了一种6‑(4‑甲基哌嗪‑1‑基)‑4‑邻甲苯基烟酰胺的合成方法,其包括以下步骤:(1)以式(I)所示的6‑氯烟腈为起始原料,在三氟化硼试剂存在下,与试剂A发生亲核加成反应,反应完全后再加入氧化剂进行氧化反应得到化合物(II);所述试剂A为邻甲苯基卤化镁或者邻甲苯基卤化镁与氯化锂的组合;(2)化合物(II)与N‑甲基哌嗪缩合生成化合物(III);(3)化合物(III)在碱的作用下与过氧化氢发生水解反应生成化合物(IV)。本发明反应路线简单、反应条件温和、产品收率高、适合工业化生产。
📄 2021116655662
📂 C07D213_82
👤 浙江工业大学
📅 2021-12-31
本发明公开了一种A‑π‑D‑π‑A'型双光子荧光化合物及其合成方法和应用。所述化合物如式(Ⅰ)所示。本发明提供了一种所述化合物的合成方法,包括如下步骤:(1)式(Ⅱ)化合物与多聚甲醛和氢溴酸发生溴甲基化反应得到式(Ⅲ)化合物;(2)式(Ⅲ)化合物先与六亚甲基四胺成盐,再发生水解反应得到式(Ⅳ)化合物;(3)式(Ⅳ)化合物与2‑甲基苯并噁唑发生单边脱水缩合反应得到式(Ⅴ)化合物;(4)式(Ⅴ)化合物与式(Ⅵ)化合物发生脱水缩合反应得到式(Ⅰ)化合物。该化合物兼具大的双光子荧光活性吸收截面和斯托克斯位移、良好的活细胞穿透性和低细胞毒性,其能应用于活细胞中双光子荧光成像。
📄 2024119806437
📂 C07D413_10
👤 浙江工业大学
📅 2024-12-31
本发明公开了一种亚临界水中降解聚丁二酸丁二醇酯制备四氢呋喃的方法,以聚丁二酸丁二醇酯为原料,去离子水为溶剂,将两者混合后置于反应器中,加热至亚临界状态下进行聚丁二酸丁二醇酯的水解反应,生成四氢呋喃。本发明所提供的方法具有高效、绿色、反应条件温和等优点,能使聚丁二酸丁二醇酯水解生成四氢呋喃,废聚合物资源化,具有较强的工业应用价值。
📄 202411124447X
📂 C07D307_08
👤 浙江工业大学
📅 2024-08-16