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找技术 >6,7-二烷氧基-4-取代苯基氨基喹唑啉类化合物及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
一、发明创造简介 本发明提供一类新型的6,7-二烷氧基-4-取代苯基氨基喹唑啉类化合物及其盐,提供一种制备该喹唑啉类化合物的方法,提供一种该类化合物在抗癌,及与EGFR有关疾病治疗药物中的用途。 二、创新点 1.提供了一类新型的6,7-二烷氧基-4-取代苯基氨基喹唑啉类化合物及其盐; 2.提供了这类化合物的合成方法; 3.提供了这类化合物在抗癌方面的用途。 三、发明的应用价值和市场前景 可能从中进一步筛选出适合临床应用的抗癌药物。
一种烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料
成熟度:通过小试
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
该项目成果为国家自然科学基金(51003016)、福建省自然科学基金(2008J0143、2006F3041)和福建省教育厅项目(JA11050、JB09290、JB06072)。采用原位吸附-受限生长技术制备了烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料,如:PMOCOPV/TiO2、PMOBOPV/Eu2O3、PMOCOPV/Tb4O7、PMOCOPV/Eu(phen)2Cl3、PMOCOPV/(Y2O3·Eu3+)、PMOCOPV/SWCNTs和PDBOPV/MWCNTs等具有核壳结构的纳米复合材料,研究了纳米复合材料有机-无机界面处的激子离化和电荷传输过程以及光诱导电荷分离和复合在纳米复合材料中的电势能级。研究发现,复合材料具有较大的三阶非线性极化率,同时在光学透明区内具有皮秒至飞秒量级的超快非线性光学响应,而且在工作区域的光学传输损耗比较小,且随着纳米半导体含量的增加,烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料的非线性光学响应逐渐增强。该成果发表SCI、EI收录论文20余篇,此项研究成果可以提供制备性能优良的有机三阶非线性光学材料的新思路和新方法,在全光学开关、光学放大、光学双稳态、光限幅、光计算和超快速响应光电调制器等方面有着诱人的应用前景。
单烷氧基聚乙二醇及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
摘要:本发明公开了一种单烷氧基聚乙二醇的制备方法,以常见的有机溶剂作为反应介质,在常温常压的状态下,采用强碱与甲醇或者乙醇反应作引发体系,引发环氧乙烷开环聚合制备高分子量单烷氧基聚乙二醇。该方法的优点是操作简单,条件温和且转化率高,可以得到高分子量、分子量分布窄的单烷氧基聚乙二醇产品。
烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料 该项目成果为国家自然科学基金(51003016)、福建省自然科学基金(2008J0143、2006F3041)和福建省教育厅项目(JA11050、JB09290、JB06072)。采用原位吸附-受限生长技术制备了烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料,如:PMOCOPV/TiO2、PMOBOPV/Eu2O3、PMOCOPV/Tb4O7、PMOCOPV/Eu(phen)2Cl3、PMOCOPV/(Y2O3·Eu3+)、PMOCOPV/SWCNTs和PDBOPV/MWCNTs等具有核壳结构的纳米复合材料,研究了纳米复合材料有机-无机界面处的激子离化和电荷传输过程以及光诱导电荷分离和复合在纳米复合材料中的电势能级。研究发现,复合材料具有较大的三阶非线性极化率,同时在光学透明区内具有皮秒至飞秒量级的超快非线性光学响应,而且在工作区域的光学传输损耗比较小,且随着纳米半导体含量的增加,烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料的非线性光学响应逐渐增强。该成果发表SCI、EI收录论文20余篇,此项研究成果可以提供制备性能优良的有机三阶非线性光学材料的新思路和新方法,在全光学开关、光学放大、光学双稳态、光限幅、光计算和超快速响应光电调制器等方面有着诱人的应用前景。
非卤纳米铜系催化剂直接合成三乙氧基硅烷的工艺研究
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
一种用硅粉与乙醇直接合成含氢三乙氧基硅烷的新方法和新工艺。 与国外同类技术比较: (1) 本项目用新观点来研究烷氧基含氢硅烷的合成规律及反应机理和新工艺;国内外未见采用量子化学对此反应进行研究的报道 (2) 首次提出非卤纳米铜系催化剂(纳米氧化铜、纳米氢氧化铜及纳米氧化亚铜)来替代含卤铜催化剂的合成工艺(如CuCl,国内外普遍采用的催化剂,这样的产品容易造成酸性问题);设计较好的气化装置,优化工艺条件,得到了硅粉转化率高、三乙氧基硅烷选择性好的工艺; (3) 提出了合理反应机理;并用量子化学进行理论研究;将催化理论与实验相结合。 成果的创造性、先进性 首次提出非卤纳米铜系催化剂(纳米氧化铜、纳米氢氧化铜及纳米氧化亚铜)来替代含卤铜催化剂的合成工艺(如CuCl,国内外普遍采用的催化剂,这样的产品容易造成酸性问题,很多领域不能应用);设计较好的气化装置,优化工艺条件,得到了硅粉转化率高、三乙氧基硅烷选择性好的工艺;首次用量子化学的理论进行了研究。 目前在国内外应用面广、需求量大、种类繁多的有机烷氧基含氢硅烷(主要指三乙氧基硅烷,下同;或三甲氧基硅烷,简称三甲)是有机硅工业的基本原料之一。它在有机硅化学和有机硅工业中的重要性仅次于有机卤硅烷,也是有机硅工业中的重要中间体。这是因为烷氧基含氢硅烷既有可水解的烷氧基键,又有活泼的硅氢键。由于存在反应的氢原子,烷氧基含氢硅烷非常适合于制备众多高纯的有机硅化合物,如改性的硅烷密封剂、抗雾剂、拒水剂、硅烷偶联剂如乙烯基、环氧基及甲基丙烯酰氧基衍生物和涂料材料。硅氢键能与一系列的烯类单体在铂催化下发生硅氢加成,得到各种有机硅的偶联剂、有机硅封端固化的聚醚以及聚丙烯酸酯密封胶和粘合剂等产品。 预计该产品每吨成本1.5万元,售价按每吨2.5万元计算,若年产2500吨,产值6250万元,税金按13%计算,年上缴税金812.5万元,销售费用按5%计算(312.5万),税后纯利为5125万元,纯利率约为51%。 使用这种方法生产的三乙氧基硅烷与以三氯硅烷(也即硅氯仿)和乙醇醇解法制备的(二步法,该方法有有四个重大缺陷,第一是反应产生大量的氯化氢,造成巨大的环境压力;第二,由于反应过程的氯化氢存在,装置的投资费用及维护费用大;第三,反应过程中极易产生火花,生产过程存在巨大的安全问题,国内已经发生过几次爆炸事故 反应过程中回收原料所花费的冷量远远大于直接法。因此具有较好的社会效益。
含叔丁基和十八烷氧基结构的聚酰亚胺及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种含叔丁基和十八烷氧基结构的聚酰亚胺及其制备方法。该含叔丁基和十八烷氧基结构的聚酰亚胺的结构式为:;采用具有非共平面结构的芳香二胺与四酸二酐在氮气保护下反应的得到聚酰胺酸, 再将聚酰胺酸热亚胺化得到聚酰亚胺。本发明的聚酰亚胺具有杰出的溶解性能,不仅能完全溶解在高沸点有机溶剂N, N′-二甲基甲酰胺、N, N′-二甲基乙酰胺、N-甲基吡咯烷酮、二甲基亚砜及间甲酚中,而且还能较好的溶解在低沸点的溶剂四氢呋喃、氯仿、二氯甲烷、乙酸乙酯及丙酮中。同时,还具有良好的热稳定性、高的光学透明性、低介电常数及低吸湿率等综合性能。
1,5-二芳基吡咯衍生物、制备方法及其抗肿瘤应用
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明属于新药研制领域,提供了一种具有抗肿瘤活性的1,5-二芳基吡咯衍生物(专利号201210043204.4),结构如通式I所示,其中:R1,R2,R3分别独立指氢、卤素、氰基、烷基、烷氧基、硝基、烷氧酰基、酰胺基或卤代烷基;Ar1,Ar2分别独立为取代苯基,且其中至少一个为3,4,5-三甲氧基芳基,其中取代苯基中的取代基团选自氢、卤素、氰基、硝基、烷氧基、胺基、羟基、酰胺基、磺酰胺基或氨基;上述烷基为C1-C6的烷基,烷氧基为C1-C6的烷氧基。本发明还提供了该类衍生物在制备治疗乳腺癌药物中的应用。
一种聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴β相的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴β相的制备方法,是一种应用于有机薄膜器件的聚二芳基芴β相的制备方法,该方法将聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴薄膜放置于惰性气体中,进行热退火处理;聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴化学结构式如下:式中R为正庚烷基或正辛烷基,x,y为0-1之间的任意实数,且x+y=1;n代表所得聚合物链中二芳基芴的含量,为1-1000之间的实数。将其应用于聚合物发光二极管,聚合物激光器和聚合物发光晶体管等有机半导体器件中;该相态具有如下优势:(1)β相制备方法简单易行且环保;(2)该聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴β相能够稳定存在;(3)应用于有机薄膜器件中可获得良好的器件性能。
阳离子光引发剂羟基烷氧取代基二苯基碘鎓盐及制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
摘要:阳离子光引发剂羟基烷氧取代基二苯基碘鎓盐及制备方法,属于有机合成及阳离子聚合技术领域。本发明提出一种名称为[4-(2-羟基-3-烷氧基-1-丙氧基)苯基]苯碘鎓盐的化合物,该化合物在阳离子聚合中,用作光引发剂。其制备方法为先制得羟基对甲苯磺酰氧基碘苯;并与1-烷氧基-3-苯氧基丙-2-醇反应,反应产物继续与六氟锑族酸盐反应制得产物[4-(2-羟基-3-烷氧基-1-丙氧基)苯基]苯碘鎓-六氟锑族酸盐。该化合物是一种制备简单,方便,成本低的阳离子光固化引发剂,在非极性树脂中具有较好的溶解性,烷氧基的引入使得碘鎓盐的紫外最大吸收波长红移至245nm。
具有刚性给体的有机染料及其制备方法、染料敏化太阳电池
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
摘要:本发明提供了一种具有刚性给体的有机染料及其制备方法,所述有机染料具有式I或式II结构;其中,R1选自H或C1~C18烷基;R5选自H、C1~C18烷基或C1~C18烷氧基;R6和R7独立地选自H、C1~C18烷基、C1~C18烷氧基苯基或C1~C18烷基苯基;X选自式a~式d所示的基团中的任意一种;Y选自式e或式f所示的基团;式e中,R2和R3独立地选自H、F、C1~C18烷基或C1~C18烷氧基苯基;R4选自式g~式i所示的基团中的任意一种。本发明提供了一种染料敏化太阳电池,其染料层由所述有机染料制成,具有较高的功率转化效率。
找到36项技术成果数据。
找技术 >6,7-二烷氧基-4-取代苯基氨基喹唑啉类化合物及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
一、发明创造简介 本发明提供一类新型的6,7-二烷氧基-4-取代苯基氨基喹唑啉类化合物及其盐,提供一种制备该喹唑啉类化合物的方法,提供一种该类化合物在抗癌,及与EGFR有关疾病治疗药物中的用途。 二、创新点 1.提供了一类新型的6,7-二烷氧基-4-取代苯基氨基喹唑啉类化合物及其盐; 2.提供了这类化合物的合成方法; 3.提供了这类化合物在抗癌方面的用途。 三、发明的应用价值和市场前景 可能从中进一步筛选出适合临床应用的抗癌药物。
一种烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料
成熟度:通过小试
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应用行业:制造业
技术简介
该项目成果为国家自然科学基金(51003016)、福建省自然科学基金(2008J0143、2006F3041)和福建省教育厅项目(JA11050、JB09290、JB06072)。采用原位吸附-受限生长技术制备了烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料,如:PMOCOPV/TiO2、PMOBOPV/Eu2O3、PMOCOPV/Tb4O7、PMOCOPV/Eu(phen)2Cl3、PMOCOPV/(Y2O3·Eu3+)、PMOCOPV/SWCNTs和PDBOPV/MWCNTs等具有核壳结构的纳米复合材料,研究了纳米复合材料有机-无机界面处的激子离化和电荷传输过程以及光诱导电荷分离和复合在纳米复合材料中的电势能级。研究发现,复合材料具有较大的三阶非线性极化率,同时在光学透明区内具有皮秒至飞秒量级的超快非线性光学响应,而且在工作区域的光学传输损耗比较小,且随着纳米半导体含量的增加,烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料的非线性光学响应逐渐增强。该成果发表SCI、EI收录论文20余篇,此项研究成果可以提供制备性能优良的有机三阶非线性光学材料的新思路和新方法,在全光学开关、光学放大、光学双稳态、光限幅、光计算和超快速响应光电调制器等方面有着诱人的应用前景。
单烷氧基聚乙二醇及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
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技术简介
摘要:本发明公开了一种单烷氧基聚乙二醇的制备方法,以常见的有机溶剂作为反应介质,在常温常压的状态下,采用强碱与甲醇或者乙醇反应作引发体系,引发环氧乙烷开环聚合制备高分子量单烷氧基聚乙二醇。该方法的优点是操作简单,条件温和且转化率高,可以得到高分子量、分子量分布窄的单烷氧基聚乙二醇产品。
烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料
成熟度:正在研发
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技术简介
烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料 该项目成果为国家自然科学基金(51003016)、福建省自然科学基金(2008J0143、2006F3041)和福建省教育厅项目(JA11050、JB09290、JB06072)。采用原位吸附-受限生长技术制备了烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料,如:PMOCOPV/TiO2、PMOBOPV/Eu2O3、PMOCOPV/Tb4O7、PMOCOPV/Eu(phen)2Cl3、PMOCOPV/(Y2O3·Eu3+)、PMOCOPV/SWCNTs和PDBOPV/MWCNTs等具有核壳结构的纳米复合材料,研究了纳米复合材料有机-无机界面处的激子离化和电荷传输过程以及光诱导电荷分离和复合在纳米复合材料中的电势能级。研究发现,复合材料具有较大的三阶非线性极化率,同时在光学透明区内具有皮秒至飞秒量级的超快非线性光学响应,而且在工作区域的光学传输损耗比较小,且随着纳米半导体含量的增加,烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料的非线性光学响应逐渐增强。该成果发表SCI、EI收录论文20余篇,此项研究成果可以提供制备性能优良的有机三阶非线性光学材料的新思路和新方法,在全光学开关、光学放大、光学双稳态、光限幅、光计算和超快速响应光电调制器等方面有着诱人的应用前景。
非卤纳米铜系催化剂直接合成三乙氧基硅烷的工艺研究
成熟度:正在研发
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技术简介
一种用硅粉与乙醇直接合成含氢三乙氧基硅烷的新方法和新工艺。 与国外同类技术比较: (1) 本项目用新观点来研究烷氧基含氢硅烷的合成规律及反应机理和新工艺;国内外未见采用量子化学对此反应进行研究的报道 (2) 首次提出非卤纳米铜系催化剂(纳米氧化铜、纳米氢氧化铜及纳米氧化亚铜)来替代含卤铜催化剂的合成工艺(如CuCl,国内外普遍采用的催化剂,这样的产品容易造成酸性问题);设计较好的气化装置,优化工艺条件,得到了硅粉转化率高、三乙氧基硅烷选择性好的工艺; (3) 提出了合理反应机理;并用量子化学进行理论研究;将催化理论与实验相结合。 成果的创造性、先进性 首次提出非卤纳米铜系催化剂(纳米氧化铜、纳米氢氧化铜及纳米氧化亚铜)来替代含卤铜催化剂的合成工艺(如CuCl,国内外普遍采用的催化剂,这样的产品容易造成酸性问题,很多领域不能应用);设计较好的气化装置,优化工艺条件,得到了硅粉转化率高、三乙氧基硅烷选择性好的工艺;首次用量子化学的理论进行了研究。 目前在国内外应用面广、需求量大、种类繁多的有机烷氧基含氢硅烷(主要指三乙氧基硅烷,下同;或三甲氧基硅烷,简称三甲)是有机硅工业的基本原料之一。它在有机硅化学和有机硅工业中的重要性仅次于有机卤硅烷,也是有机硅工业中的重要中间体。这是因为烷氧基含氢硅烷既有可水解的烷氧基键,又有活泼的硅氢键。由于存在反应的氢原子,烷氧基含氢硅烷非常适合于制备众多高纯的有机硅化合物,如改性的硅烷密封剂、抗雾剂、拒水剂、硅烷偶联剂如乙烯基、环氧基及甲基丙烯酰氧基衍生物和涂料材料。硅氢键能与一系列的烯类单体在铂催化下发生硅氢加成,得到各种有机硅的偶联剂、有机硅封端固化的聚醚以及聚丙烯酸酯密封胶和粘合剂等产品。 预计该产品每吨成本1.5万元,售价按每吨2.5万元计算,若年产2500吨,产值6250万元,税金按13%计算,年上缴税金812.5万元,销售费用按5%计算(312.5万),税后纯利为5125万元,纯利率约为51%。 使用这种方法生产的三乙氧基硅烷与以三氯硅烷(也即硅氯仿)和乙醇醇解法制备的(二步法,该方法有有四个重大缺陷,第一是反应产生大量的氯化氢,造成巨大的环境压力;第二,由于反应过程的氯化氢存在,装置的投资费用及维护费用大;第三,反应过程中极易产生火花,生产过程存在巨大的安全问题,国内已经发生过几次爆炸事故 反应过程中回收原料所花费的冷量远远大于直接法。因此具有较好的社会效益。
含叔丁基和十八烷氧基结构的聚酰亚胺及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
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技术简介
本发明公开了一种含叔丁基和十八烷氧基结构的聚酰亚胺及其制备方法。该含叔丁基和十八烷氧基结构的聚酰亚胺的结构式为:;采用具有非共平面结构的芳香二胺与四酸二酐在氮气保护下反应的得到聚酰胺酸, 再将聚酰胺酸热亚胺化得到聚酰亚胺。本发明的聚酰亚胺具有杰出的溶解性能,不仅能完全溶解在高沸点有机溶剂N, N′-二甲基甲酰胺、N, N′-二甲基乙酰胺、N-甲基吡咯烷酮、二甲基亚砜及间甲酚中,而且还能较好的溶解在低沸点的溶剂四氢呋喃、氯仿、二氯甲烷、乙酸乙酯及丙酮中。同时,还具有良好的热稳定性、高的光学透明性、低介电常数及低吸湿率等综合性能。
1,5-二芳基吡咯衍生物、制备方法及其抗肿瘤应用
成熟度:正在研发
技术类型:发明
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技术简介
本发明属于新药研制领域,提供了一种具有抗肿瘤活性的1,5-二芳基吡咯衍生物(专利号201210043204.4),结构如通式I所示,其中:R1,R2,R3分别独立指氢、卤素、氰基、烷基、烷氧基、硝基、烷氧酰基、酰胺基或卤代烷基;Ar1,Ar2分别独立为取代苯基,且其中至少一个为3,4,5-三甲氧基芳基,其中取代苯基中的取代基团选自氢、卤素、氰基、硝基、烷氧基、胺基、羟基、酰胺基、磺酰胺基或氨基;上述烷基为C1-C6的烷基,烷氧基为C1-C6的烷氧基。本发明还提供了该类衍生物在制备治疗乳腺癌药物中的应用。
一种聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴β相的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴β相的制备方法,是一种应用于有机薄膜器件的聚二芳基芴β相的制备方法,该方法将聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴薄膜放置于惰性气体中,进行热退火处理;聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴化学结构式如下:式中R为正庚烷基或正辛烷基,x,y为0-1之间的任意实数,且x+y=1;n代表所得聚合物链中二芳基芴的含量,为1-1000之间的实数。将其应用于聚合物发光二极管,聚合物激光器和聚合物发光晶体管等有机半导体器件中;该相态具有如下优势:(1)β相制备方法简单易行且环保;(2)该聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴β相能够稳定存在;(3)应用于有机薄膜器件中可获得良好的器件性能。
阳离子光引发剂羟基烷氧取代基二苯基碘鎓盐及制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
摘要:阳离子光引发剂羟基烷氧取代基二苯基碘鎓盐及制备方法,属于有机合成及阳离子聚合技术领域。本发明提出一种名称为[4-(2-羟基-3-烷氧基-1-丙氧基)苯基]苯碘鎓盐的化合物,该化合物在阳离子聚合中,用作光引发剂。其制备方法为先制得羟基对甲苯磺酰氧基碘苯;并与1-烷氧基-3-苯氧基丙-2-醇反应,反应产物继续与六氟锑族酸盐反应制得产物[4-(2-羟基-3-烷氧基-1-丙氧基)苯基]苯碘鎓-六氟锑族酸盐。该化合物是一种制备简单,方便,成本低的阳离子光固化引发剂,在非极性树脂中具有较好的溶解性,烷氧基的引入使得碘鎓盐的紫外最大吸收波长红移至245nm。
具有刚性给体的有机染料及其制备方法、染料敏化太阳电池
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
摘要:本发明提供了一种具有刚性给体的有机染料及其制备方法,所述有机染料具有式I或式II结构;其中,R1选自H或C1~C18烷基;R5选自H、C1~C18烷基或C1~C18烷氧基;R6和R7独立地选自H、C1~C18烷基、C1~C18烷氧基苯基或C1~C18烷基苯基;X选自式a~式d所示的基团中的任意一种;Y选自式e或式f所示的基团;式e中,R2和R3独立地选自H、F、C1~C18烷基或C1~C18烷氧基苯基;R4选自式g~式i所示的基团中的任意一种。本发明提供了一种染料敏化太阳电池,其染料层由所述有机染料制成,具有较高的功率转化效率。
找到36项技术成果数据。
找技术 >6,7-二烷氧基-4-取代苯基氨基喹唑啉类化合物及其制备方法
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技术简介
一、发明创造简介 本发明提供一类新型的6,7-二烷氧基-4-取代苯基氨基喹唑啉类化合物及其盐,提供一种制备该喹唑啉类化合物的方法,提供一种该类化合物在抗癌,及与EGFR有关疾病治疗药物中的用途。 二、创新点 1.提供了一类新型的6,7-二烷氧基-4-取代苯基氨基喹唑啉类化合物及其盐; 2.提供了这类化合物的合成方法; 3.提供了这类化合物在抗癌方面的用途。 三、发明的应用价值和市场前景 可能从中进一步筛选出适合临床应用的抗癌药物。
一种烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料
成熟度:通过小试
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技术简介
该项目成果为国家自然科学基金(51003016)、福建省自然科学基金(2008J0143、2006F3041)和福建省教育厅项目(JA11050、JB09290、JB06072)。采用原位吸附-受限生长技术制备了烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料,如:PMOCOPV/TiO2、PMOBOPV/Eu2O3、PMOCOPV/Tb4O7、PMOCOPV/Eu(phen)2Cl3、PMOCOPV/(Y2O3·Eu3+)、PMOCOPV/SWCNTs和PDBOPV/MWCNTs等具有核壳结构的纳米复合材料,研究了纳米复合材料有机-无机界面处的激子离化和电荷传输过程以及光诱导电荷分离和复合在纳米复合材料中的电势能级。研究发现,复合材料具有较大的三阶非线性极化率,同时在光学透明区内具有皮秒至飞秒量级的超快非线性光学响应,而且在工作区域的光学传输损耗比较小,且随着纳米半导体含量的增加,烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料的非线性光学响应逐渐增强。该成果发表SCI、EI收录论文20余篇,此项研究成果可以提供制备性能优良的有机三阶非线性光学材料的新思路和新方法,在全光学开关、光学放大、光学双稳态、光限幅、光计算和超快速响应光电调制器等方面有着诱人的应用前景。
单烷氧基聚乙二醇及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
摘要:本发明公开了一种单烷氧基聚乙二醇的制备方法,以常见的有机溶剂作为反应介质,在常温常压的状态下,采用强碱与甲醇或者乙醇反应作引发体系,引发环氧乙烷开环聚合制备高分子量单烷氧基聚乙二醇。该方法的优点是操作简单,条件温和且转化率高,可以得到高分子量、分子量分布窄的单烷氧基聚乙二醇产品。
烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料 该项目成果为国家自然科学基金(51003016)、福建省自然科学基金(2008J0143、2006F3041)和福建省教育厅项目(JA11050、JB09290、JB06072)。采用原位吸附-受限生长技术制备了烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料,如:PMOCOPV/TiO2、PMOBOPV/Eu2O3、PMOCOPV/Tb4O7、PMOCOPV/Eu(phen)2Cl3、PMOCOPV/(Y2O3·Eu3+)、PMOCOPV/SWCNTs和PDBOPV/MWCNTs等具有核壳结构的纳米复合材料,研究了纳米复合材料有机-无机界面处的激子离化和电荷传输过程以及光诱导电荷分离和复合在纳米复合材料中的电势能级。研究发现,复合材料具有较大的三阶非线性极化率,同时在光学透明区内具有皮秒至飞秒量级的超快非线性光学响应,而且在工作区域的光学传输损耗比较小,且随着纳米半导体含量的增加,烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料的非线性光学响应逐渐增强。该成果发表SCI、EI收录论文20余篇,此项研究成果可以提供制备性能优良的有机三阶非线性光学材料的新思路和新方法,在全光学开关、光学放大、光学双稳态、光限幅、光计算和超快速响应光电调制器等方面有着诱人的应用前景。
非卤纳米铜系催化剂直接合成三乙氧基硅烷的工艺研究
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
一种用硅粉与乙醇直接合成含氢三乙氧基硅烷的新方法和新工艺。 与国外同类技术比较: (1) 本项目用新观点来研究烷氧基含氢硅烷的合成规律及反应机理和新工艺;国内外未见采用量子化学对此反应进行研究的报道 (2) 首次提出非卤纳米铜系催化剂(纳米氧化铜、纳米氢氧化铜及纳米氧化亚铜)来替代含卤铜催化剂的合成工艺(如CuCl,国内外普遍采用的催化剂,这样的产品容易造成酸性问题);设计较好的气化装置,优化工艺条件,得到了硅粉转化率高、三乙氧基硅烷选择性好的工艺; (3) 提出了合理反应机理;并用量子化学进行理论研究;将催化理论与实验相结合。 成果的创造性、先进性 首次提出非卤纳米铜系催化剂(纳米氧化铜、纳米氢氧化铜及纳米氧化亚铜)来替代含卤铜催化剂的合成工艺(如CuCl,国内外普遍采用的催化剂,这样的产品容易造成酸性问题,很多领域不能应用);设计较好的气化装置,优化工艺条件,得到了硅粉转化率高、三乙氧基硅烷选择性好的工艺;首次用量子化学的理论进行了研究。 目前在国内外应用面广、需求量大、种类繁多的有机烷氧基含氢硅烷(主要指三乙氧基硅烷,下同;或三甲氧基硅烷,简称三甲)是有机硅工业的基本原料之一。它在有机硅化学和有机硅工业中的重要性仅次于有机卤硅烷,也是有机硅工业中的重要中间体。这是因为烷氧基含氢硅烷既有可水解的烷氧基键,又有活泼的硅氢键。由于存在反应的氢原子,烷氧基含氢硅烷非常适合于制备众多高纯的有机硅化合物,如改性的硅烷密封剂、抗雾剂、拒水剂、硅烷偶联剂如乙烯基、环氧基及甲基丙烯酰氧基衍生物和涂料材料。硅氢键能与一系列的烯类单体在铂催化下发生硅氢加成,得到各种有机硅的偶联剂、有机硅封端固化的聚醚以及聚丙烯酸酯密封胶和粘合剂等产品。 预计该产品每吨成本1.5万元,售价按每吨2.5万元计算,若年产2500吨,产值6250万元,税金按13%计算,年上缴税金812.5万元,销售费用按5%计算(312.5万),税后纯利为5125万元,纯利率约为51%。 使用这种方法生产的三乙氧基硅烷与以三氯硅烷(也即硅氯仿)和乙醇醇解法制备的(二步法,该方法有有四个重大缺陷,第一是反应产生大量的氯化氢,造成巨大的环境压力;第二,由于反应过程的氯化氢存在,装置的投资费用及维护费用大;第三,反应过程中极易产生火花,生产过程存在巨大的安全问题,国内已经发生过几次爆炸事故 反应过程中回收原料所花费的冷量远远大于直接法。因此具有较好的社会效益。
含叔丁基和十八烷氧基结构的聚酰亚胺及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种含叔丁基和十八烷氧基结构的聚酰亚胺及其制备方法。该含叔丁基和十八烷氧基结构的聚酰亚胺的结构式为:;采用具有非共平面结构的芳香二胺与四酸二酐在氮气保护下反应的得到聚酰胺酸, 再将聚酰胺酸热亚胺化得到聚酰亚胺。本发明的聚酰亚胺具有杰出的溶解性能,不仅能完全溶解在高沸点有机溶剂N, N′-二甲基甲酰胺、N, N′-二甲基乙酰胺、N-甲基吡咯烷酮、二甲基亚砜及间甲酚中,而且还能较好的溶解在低沸点的溶剂四氢呋喃、氯仿、二氯甲烷、乙酸乙酯及丙酮中。同时,还具有良好的热稳定性、高的光学透明性、低介电常数及低吸湿率等综合性能。
1,5-二芳基吡咯衍生物、制备方法及其抗肿瘤应用
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明属于新药研制领域,提供了一种具有抗肿瘤活性的1,5-二芳基吡咯衍生物(专利号201210043204.4),结构如通式I所示,其中:R1,R2,R3分别独立指氢、卤素、氰基、烷基、烷氧基、硝基、烷氧酰基、酰胺基或卤代烷基;Ar1,Ar2分别独立为取代苯基,且其中至少一个为3,4,5-三甲氧基芳基,其中取代苯基中的取代基团选自氢、卤素、氰基、硝基、烷氧基、胺基、羟基、酰胺基、磺酰胺基或氨基;上述烷基为C1-C6的烷基,烷氧基为C1-C6的烷氧基。本发明还提供了该类衍生物在制备治疗乳腺癌药物中的应用。
一种聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴β相的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴β相的制备方法,是一种应用于有机薄膜器件的聚二芳基芴β相的制备方法,该方法将聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴薄膜放置于惰性气体中,进行热退火处理;聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴化学结构式如下:式中R为正庚烷基或正辛烷基,x,y为0-1之间的任意实数,且x+y=1;n代表所得聚合物链中二芳基芴的含量,为1-1000之间的实数。将其应用于聚合物发光二极管,聚合物激光器和聚合物发光晶体管等有机半导体器件中;该相态具有如下优势:(1)β相制备方法简单易行且环保;(2)该聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴β相能够稳定存在;(3)应用于有机薄膜器件中可获得良好的器件性能。
阳离子光引发剂羟基烷氧取代基二苯基碘鎓盐及制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
摘要:阳离子光引发剂羟基烷氧取代基二苯基碘鎓盐及制备方法,属于有机合成及阳离子聚合技术领域。本发明提出一种名称为[4-(2-羟基-3-烷氧基-1-丙氧基)苯基]苯碘鎓盐的化合物,该化合物在阳离子聚合中,用作光引发剂。其制备方法为先制得羟基对甲苯磺酰氧基碘苯;并与1-烷氧基-3-苯氧基丙-2-醇反应,反应产物继续与六氟锑族酸盐反应制得产物[4-(2-羟基-3-烷氧基-1-丙氧基)苯基]苯碘鎓-六氟锑族酸盐。该化合物是一种制备简单,方便,成本低的阳离子光固化引发剂,在非极性树脂中具有较好的溶解性,烷氧基的引入使得碘鎓盐的紫外最大吸收波长红移至245nm。
具有刚性给体的有机染料及其制备方法、染料敏化太阳电池
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
摘要:本发明提供了一种具有刚性给体的有机染料及其制备方法,所述有机染料具有式I或式II结构;其中,R1选自H或C1~C18烷基;R5选自H、C1~C18烷基或C1~C18烷氧基;R6和R7独立地选自H、C1~C18烷基、C1~C18烷氧基苯基或C1~C18烷基苯基;X选自式a~式d所示的基团中的任意一种;Y选自式e或式f所示的基团;式e中,R2和R3独立地选自H、F、C1~C18烷基或C1~C18烷氧基苯基;R4选自式g~式i所示的基团中的任意一种。本发明提供了一种染料敏化太阳电池,其染料层由所述有机染料制成,具有较高的功率转化效率。
找到36项技术成果数据。
找技术 >6,7-二烷氧基-4-取代苯基氨基喹唑啉类化合物及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
一、发明创造简介 本发明提供一类新型的6,7-二烷氧基-4-取代苯基氨基喹唑啉类化合物及其盐,提供一种制备该喹唑啉类化合物的方法,提供一种该类化合物在抗癌,及与EGFR有关疾病治疗药物中的用途。 二、创新点 1.提供了一类新型的6,7-二烷氧基-4-取代苯基氨基喹唑啉类化合物及其盐; 2.提供了这类化合物的合成方法; 3.提供了这类化合物在抗癌方面的用途。 三、发明的应用价值和市场前景 可能从中进一步筛选出适合临床应用的抗癌药物。
一种烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料
成熟度:通过小试
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
该项目成果为国家自然科学基金(51003016)、福建省自然科学基金(2008J0143、2006F3041)和福建省教育厅项目(JA11050、JB09290、JB06072)。采用原位吸附-受限生长技术制备了烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料,如:PMOCOPV/TiO2、PMOBOPV/Eu2O3、PMOCOPV/Tb4O7、PMOCOPV/Eu(phen)2Cl3、PMOCOPV/(Y2O3·Eu3+)、PMOCOPV/SWCNTs和PDBOPV/MWCNTs等具有核壳结构的纳米复合材料,研究了纳米复合材料有机-无机界面处的激子离化和电荷传输过程以及光诱导电荷分离和复合在纳米复合材料中的电势能级。研究发现,复合材料具有较大的三阶非线性极化率,同时在光学透明区内具有皮秒至飞秒量级的超快非线性光学响应,而且在工作区域的光学传输损耗比较小,且随着纳米半导体含量的增加,烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料的非线性光学响应逐渐增强。该成果发表SCI、EI收录论文20余篇,此项研究成果可以提供制备性能优良的有机三阶非线性光学材料的新思路和新方法,在全光学开关、光学放大、光学双稳态、光限幅、光计算和超快速响应光电调制器等方面有着诱人的应用前景。
单烷氧基聚乙二醇及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
摘要:本发明公开了一种单烷氧基聚乙二醇的制备方法,以常见的有机溶剂作为反应介质,在常温常压的状态下,采用强碱与甲醇或者乙醇反应作引发体系,引发环氧乙烷开环聚合制备高分子量单烷氧基聚乙二醇。该方法的优点是操作简单,条件温和且转化率高,可以得到高分子量、分子量分布窄的单烷氧基聚乙二醇产品。
烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料 该项目成果为国家自然科学基金(51003016)、福建省自然科学基金(2008J0143、2006F3041)和福建省教育厅项目(JA11050、JB09290、JB06072)。采用原位吸附-受限生长技术制备了烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料,如:PMOCOPV/TiO2、PMOBOPV/Eu2O3、PMOCOPV/Tb4O7、PMOCOPV/Eu(phen)2Cl3、PMOCOPV/(Y2O3·Eu3+)、PMOCOPV/SWCNTs和PDBOPV/MWCNTs等具有核壳结构的纳米复合材料,研究了纳米复合材料有机-无机界面处的激子离化和电荷传输过程以及光诱导电荷分离和复合在纳米复合材料中的电势能级。研究发现,复合材料具有较大的三阶非线性极化率,同时在光学透明区内具有皮秒至飞秒量级的超快非线性光学响应,而且在工作区域的光学传输损耗比较小,且随着纳米半导体含量的增加,烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料的非线性光学响应逐渐增强。该成果发表SCI、EI收录论文20余篇,此项研究成果可以提供制备性能优良的有机三阶非线性光学材料的新思路和新方法,在全光学开关、光学放大、光学双稳态、光限幅、光计算和超快速响应光电调制器等方面有着诱人的应用前景。
非卤纳米铜系催化剂直接合成三乙氧基硅烷的工艺研究
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
一种用硅粉与乙醇直接合成含氢三乙氧基硅烷的新方法和新工艺。 与国外同类技术比较: (1) 本项目用新观点来研究烷氧基含氢硅烷的合成规律及反应机理和新工艺;国内外未见采用量子化学对此反应进行研究的报道 (2) 首次提出非卤纳米铜系催化剂(纳米氧化铜、纳米氢氧化铜及纳米氧化亚铜)来替代含卤铜催化剂的合成工艺(如CuCl,国内外普遍采用的催化剂,这样的产品容易造成酸性问题);设计较好的气化装置,优化工艺条件,得到了硅粉转化率高、三乙氧基硅烷选择性好的工艺; (3) 提出了合理反应机理;并用量子化学进行理论研究;将催化理论与实验相结合。 成果的创造性、先进性 首次提出非卤纳米铜系催化剂(纳米氧化铜、纳米氢氧化铜及纳米氧化亚铜)来替代含卤铜催化剂的合成工艺(如CuCl,国内外普遍采用的催化剂,这样的产品容易造成酸性问题,很多领域不能应用);设计较好的气化装置,优化工艺条件,得到了硅粉转化率高、三乙氧基硅烷选择性好的工艺;首次用量子化学的理论进行了研究。 目前在国内外应用面广、需求量大、种类繁多的有机烷氧基含氢硅烷(主要指三乙氧基硅烷,下同;或三甲氧基硅烷,简称三甲)是有机硅工业的基本原料之一。它在有机硅化学和有机硅工业中的重要性仅次于有机卤硅烷,也是有机硅工业中的重要中间体。这是因为烷氧基含氢硅烷既有可水解的烷氧基键,又有活泼的硅氢键。由于存在反应的氢原子,烷氧基含氢硅烷非常适合于制备众多高纯的有机硅化合物,如改性的硅烷密封剂、抗雾剂、拒水剂、硅烷偶联剂如乙烯基、环氧基及甲基丙烯酰氧基衍生物和涂料材料。硅氢键能与一系列的烯类单体在铂催化下发生硅氢加成,得到各种有机硅的偶联剂、有机硅封端固化的聚醚以及聚丙烯酸酯密封胶和粘合剂等产品。 预计该产品每吨成本1.5万元,售价按每吨2.5万元计算,若年产2500吨,产值6250万元,税金按13%计算,年上缴税金812.5万元,销售费用按5%计算(312.5万),税后纯利为5125万元,纯利率约为51%。 使用这种方法生产的三乙氧基硅烷与以三氯硅烷(也即硅氯仿)和乙醇醇解法制备的(二步法,该方法有有四个重大缺陷,第一是反应产生大量的氯化氢,造成巨大的环境压力;第二,由于反应过程的氯化氢存在,装置的投资费用及维护费用大;第三,反应过程中极易产生火花,生产过程存在巨大的安全问题,国内已经发生过几次爆炸事故 反应过程中回收原料所花费的冷量远远大于直接法。因此具有较好的社会效益。
含叔丁基和十八烷氧基结构的聚酰亚胺及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种含叔丁基和十八烷氧基结构的聚酰亚胺及其制备方法。该含叔丁基和十八烷氧基结构的聚酰亚胺的结构式为:;采用具有非共平面结构的芳香二胺与四酸二酐在氮气保护下反应的得到聚酰胺酸, 再将聚酰胺酸热亚胺化得到聚酰亚胺。本发明的聚酰亚胺具有杰出的溶解性能,不仅能完全溶解在高沸点有机溶剂N, N′-二甲基甲酰胺、N, N′-二甲基乙酰胺、N-甲基吡咯烷酮、二甲基亚砜及间甲酚中,而且还能较好的溶解在低沸点的溶剂四氢呋喃、氯仿、二氯甲烷、乙酸乙酯及丙酮中。同时,还具有良好的热稳定性、高的光学透明性、低介电常数及低吸湿率等综合性能。
1,5-二芳基吡咯衍生物、制备方法及其抗肿瘤应用
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明属于新药研制领域,提供了一种具有抗肿瘤活性的1,5-二芳基吡咯衍生物(专利号201210043204.4),结构如通式I所示,其中:R1,R2,R3分别独立指氢、卤素、氰基、烷基、烷氧基、硝基、烷氧酰基、酰胺基或卤代烷基;Ar1,Ar2分别独立为取代苯基,且其中至少一个为3,4,5-三甲氧基芳基,其中取代苯基中的取代基团选自氢、卤素、氰基、硝基、烷氧基、胺基、羟基、酰胺基、磺酰胺基或氨基;上述烷基为C1-C6的烷基,烷氧基为C1-C6的烷氧基。本发明还提供了该类衍生物在制备治疗乳腺癌药物中的应用。
一种聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴β相的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴β相的制备方法,是一种应用于有机薄膜器件的聚二芳基芴β相的制备方法,该方法将聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴薄膜放置于惰性气体中,进行热退火处理;聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴化学结构式如下:式中R为正庚烷基或正辛烷基,x,y为0-1之间的任意实数,且x+y=1;n代表所得聚合物链中二芳基芴的含量,为1-1000之间的实数。将其应用于聚合物发光二极管,聚合物激光器和聚合物发光晶体管等有机半导体器件中;该相态具有如下优势:(1)β相制备方法简单易行且环保;(2)该聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴β相能够稳定存在;(3)应用于有机薄膜器件中可获得良好的器件性能。
阳离子光引发剂羟基烷氧取代基二苯基碘鎓盐及制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
摘要:阳离子光引发剂羟基烷氧取代基二苯基碘鎓盐及制备方法,属于有机合成及阳离子聚合技术领域。本发明提出一种名称为[4-(2-羟基-3-烷氧基-1-丙氧基)苯基]苯碘鎓盐的化合物,该化合物在阳离子聚合中,用作光引发剂。其制备方法为先制得羟基对甲苯磺酰氧基碘苯;并与1-烷氧基-3-苯氧基丙-2-醇反应,反应产物继续与六氟锑族酸盐反应制得产物[4-(2-羟基-3-烷氧基-1-丙氧基)苯基]苯碘鎓-六氟锑族酸盐。该化合物是一种制备简单,方便,成本低的阳离子光固化引发剂,在非极性树脂中具有较好的溶解性,烷氧基的引入使得碘鎓盐的紫外最大吸收波长红移至245nm。
具有刚性给体的有机染料及其制备方法、染料敏化太阳电池
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
摘要:本发明提供了一种具有刚性给体的有机染料及其制备方法,所述有机染料具有式I或式II结构;其中,R1选自H或C1~C18烷基;R5选自H、C1~C18烷基或C1~C18烷氧基;R6和R7独立地选自H、C1~C18烷基、C1~C18烷氧基苯基或C1~C18烷基苯基;X选自式a~式d所示的基团中的任意一种;Y选自式e或式f所示的基团;式e中,R2和R3独立地选自H、F、C1~C18烷基或C1~C18烷氧基苯基;R4选自式g~式i所示的基团中的任意一种。本发明提供了一种染料敏化太阳电池,其染料层由所述有机染料制成,具有较高的功率转化效率。
找到36项技术成果数据。
找技术 >6,7-二烷氧基-4-取代苯基氨基喹唑啉类化合物及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
一、发明创造简介 本发明提供一类新型的6,7-二烷氧基-4-取代苯基氨基喹唑啉类化合物及其盐,提供一种制备该喹唑啉类化合物的方法,提供一种该类化合物在抗癌,及与EGFR有关疾病治疗药物中的用途。 二、创新点 1.提供了一类新型的6,7-二烷氧基-4-取代苯基氨基喹唑啉类化合物及其盐; 2.提供了这类化合物的合成方法; 3.提供了这类化合物在抗癌方面的用途。 三、发明的应用价值和市场前景 可能从中进一步筛选出适合临床应用的抗癌药物。
一种烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料
成熟度:通过小试
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
该项目成果为国家自然科学基金(51003016)、福建省自然科学基金(2008J0143、2006F3041)和福建省教育厅项目(JA11050、JB09290、JB06072)。采用原位吸附-受限生长技术制备了烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料,如:PMOCOPV/TiO2、PMOBOPV/Eu2O3、PMOCOPV/Tb4O7、PMOCOPV/Eu(phen)2Cl3、PMOCOPV/(Y2O3·Eu3+)、PMOCOPV/SWCNTs和PDBOPV/MWCNTs等具有核壳结构的纳米复合材料,研究了纳米复合材料有机-无机界面处的激子离化和电荷传输过程以及光诱导电荷分离和复合在纳米复合材料中的电势能级。研究发现,复合材料具有较大的三阶非线性极化率,同时在光学透明区内具有皮秒至飞秒量级的超快非线性光学响应,而且在工作区域的光学传输损耗比较小,且随着纳米半导体含量的增加,烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料的非线性光学响应逐渐增强。该成果发表SCI、EI收录论文20余篇,此项研究成果可以提供制备性能优良的有机三阶非线性光学材料的新思路和新方法,在全光学开关、光学放大、光学双稳态、光限幅、光计算和超快速响应光电调制器等方面有着诱人的应用前景。
单烷氧基聚乙二醇及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
摘要:本发明公开了一种单烷氧基聚乙二醇的制备方法,以常见的有机溶剂作为反应介质,在常温常压的状态下,采用强碱与甲醇或者乙醇反应作引发体系,引发环氧乙烷开环聚合制备高分子量单烷氧基聚乙二醇。该方法的优点是操作简单,条件温和且转化率高,可以得到高分子量、分子量分布窄的单烷氧基聚乙二醇产品。
烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料 该项目成果为国家自然科学基金(51003016)、福建省自然科学基金(2008J0143、2006F3041)和福建省教育厅项目(JA11050、JB09290、JB06072)。采用原位吸附-受限生长技术制备了烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料,如:PMOCOPV/TiO2、PMOBOPV/Eu2O3、PMOCOPV/Tb4O7、PMOCOPV/Eu(phen)2Cl3、PMOCOPV/(Y2O3·Eu3+)、PMOCOPV/SWCNTs和PDBOPV/MWCNTs等具有核壳结构的纳米复合材料,研究了纳米复合材料有机-无机界面处的激子离化和电荷传输过程以及光诱导电荷分离和复合在纳米复合材料中的电势能级。研究发现,复合材料具有较大的三阶非线性极化率,同时在光学透明区内具有皮秒至飞秒量级的超快非线性光学响应,而且在工作区域的光学传输损耗比较小,且随着纳米半导体含量的增加,烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料的非线性光学响应逐渐增强。该成果发表SCI、EI收录论文20余篇,此项研究成果可以提供制备性能优良的有机三阶非线性光学材料的新思路和新方法,在全光学开关、光学放大、光学双稳态、光限幅、光计算和超快速响应光电调制器等方面有着诱人的应用前景。
非卤纳米铜系催化剂直接合成三乙氧基硅烷的工艺研究
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
一种用硅粉与乙醇直接合成含氢三乙氧基硅烷的新方法和新工艺。 与国外同类技术比较: (1) 本项目用新观点来研究烷氧基含氢硅烷的合成规律及反应机理和新工艺;国内外未见采用量子化学对此反应进行研究的报道 (2) 首次提出非卤纳米铜系催化剂(纳米氧化铜、纳米氢氧化铜及纳米氧化亚铜)来替代含卤铜催化剂的合成工艺(如CuCl,国内外普遍采用的催化剂,这样的产品容易造成酸性问题);设计较好的气化装置,优化工艺条件,得到了硅粉转化率高、三乙氧基硅烷选择性好的工艺; (3) 提出了合理反应机理;并用量子化学进行理论研究;将催化理论与实验相结合。 成果的创造性、先进性 首次提出非卤纳米铜系催化剂(纳米氧化铜、纳米氢氧化铜及纳米氧化亚铜)来替代含卤铜催化剂的合成工艺(如CuCl,国内外普遍采用的催化剂,这样的产品容易造成酸性问题,很多领域不能应用);设计较好的气化装置,优化工艺条件,得到了硅粉转化率高、三乙氧基硅烷选择性好的工艺;首次用量子化学的理论进行了研究。 目前在国内外应用面广、需求量大、种类繁多的有机烷氧基含氢硅烷(主要指三乙氧基硅烷,下同;或三甲氧基硅烷,简称三甲)是有机硅工业的基本原料之一。它在有机硅化学和有机硅工业中的重要性仅次于有机卤硅烷,也是有机硅工业中的重要中间体。这是因为烷氧基含氢硅烷既有可水解的烷氧基键,又有活泼的硅氢键。由于存在反应的氢原子,烷氧基含氢硅烷非常适合于制备众多高纯的有机硅化合物,如改性的硅烷密封剂、抗雾剂、拒水剂、硅烷偶联剂如乙烯基、环氧基及甲基丙烯酰氧基衍生物和涂料材料。硅氢键能与一系列的烯类单体在铂催化下发生硅氢加成,得到各种有机硅的偶联剂、有机硅封端固化的聚醚以及聚丙烯酸酯密封胶和粘合剂等产品。 预计该产品每吨成本1.5万元,售价按每吨2.5万元计算,若年产2500吨,产值6250万元,税金按13%计算,年上缴税金812.5万元,销售费用按5%计算(312.5万),税后纯利为5125万元,纯利率约为51%。 使用这种方法生产的三乙氧基硅烷与以三氯硅烷(也即硅氯仿)和乙醇醇解法制备的(二步法,该方法有有四个重大缺陷,第一是反应产生大量的氯化氢,造成巨大的环境压力;第二,由于反应过程的氯化氢存在,装置的投资费用及维护费用大;第三,反应过程中极易产生火花,生产过程存在巨大的安全问题,国内已经发生过几次爆炸事故 反应过程中回收原料所花费的冷量远远大于直接法。因此具有较好的社会效益。
含叔丁基和十八烷氧基结构的聚酰亚胺及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种含叔丁基和十八烷氧基结构的聚酰亚胺及其制备方法。该含叔丁基和十八烷氧基结构的聚酰亚胺的结构式为:;采用具有非共平面结构的芳香二胺与四酸二酐在氮气保护下反应的得到聚酰胺酸, 再将聚酰胺酸热亚胺化得到聚酰亚胺。本发明的聚酰亚胺具有杰出的溶解性能,不仅能完全溶解在高沸点有机溶剂N, N′-二甲基甲酰胺、N, N′-二甲基乙酰胺、N-甲基吡咯烷酮、二甲基亚砜及间甲酚中,而且还能较好的溶解在低沸点的溶剂四氢呋喃、氯仿、二氯甲烷、乙酸乙酯及丙酮中。同时,还具有良好的热稳定性、高的光学透明性、低介电常数及低吸湿率等综合性能。
1,5-二芳基吡咯衍生物、制备方法及其抗肿瘤应用
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明属于新药研制领域,提供了一种具有抗肿瘤活性的1,5-二芳基吡咯衍生物(专利号201210043204.4),结构如通式I所示,其中:R1,R2,R3分别独立指氢、卤素、氰基、烷基、烷氧基、硝基、烷氧酰基、酰胺基或卤代烷基;Ar1,Ar2分别独立为取代苯基,且其中至少一个为3,4,5-三甲氧基芳基,其中取代苯基中的取代基团选自氢、卤素、氰基、硝基、烷氧基、胺基、羟基、酰胺基、磺酰胺基或氨基;上述烷基为C1-C6的烷基,烷氧基为C1-C6的烷氧基。本发明还提供了该类衍生物在制备治疗乳腺癌药物中的应用。
一种聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴β相的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴β相的制备方法,是一种应用于有机薄膜器件的聚二芳基芴β相的制备方法,该方法将聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴薄膜放置于惰性气体中,进行热退火处理;聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴化学结构式如下:式中R为正庚烷基或正辛烷基,x,y为0-1之间的任意实数,且x+y=1;n代表所得聚合物链中二芳基芴的含量,为1-1000之间的实数。将其应用于聚合物发光二极管,聚合物激光器和聚合物发光晶体管等有机半导体器件中;该相态具有如下优势:(1)β相制备方法简单易行且环保;(2)该聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴β相能够稳定存在;(3)应用于有机薄膜器件中可获得良好的器件性能。
阳离子光引发剂羟基烷氧取代基二苯基碘鎓盐及制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
摘要:阳离子光引发剂羟基烷氧取代基二苯基碘鎓盐及制备方法,属于有机合成及阳离子聚合技术领域。本发明提出一种名称为[4-(2-羟基-3-烷氧基-1-丙氧基)苯基]苯碘鎓盐的化合物,该化合物在阳离子聚合中,用作光引发剂。其制备方法为先制得羟基对甲苯磺酰氧基碘苯;并与1-烷氧基-3-苯氧基丙-2-醇反应,反应产物继续与六氟锑族酸盐反应制得产物[4-(2-羟基-3-烷氧基-1-丙氧基)苯基]苯碘鎓-六氟锑族酸盐。该化合物是一种制备简单,方便,成本低的阳离子光固化引发剂,在非极性树脂中具有较好的溶解性,烷氧基的引入使得碘鎓盐的紫外最大吸收波长红移至245nm。
具有刚性给体的有机染料及其制备方法、染料敏化太阳电池
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
摘要:本发明提供了一种具有刚性给体的有机染料及其制备方法,所述有机染料具有式I或式II结构;其中,R1选自H或C1~C18烷基;R5选自H、C1~C18烷基或C1~C18烷氧基;R6和R7独立地选自H、C1~C18烷基、C1~C18烷氧基苯基或C1~C18烷基苯基;X选自式a~式d所示的基团中的任意一种;Y选自式e或式f所示的基团;式e中,R2和R3独立地选自H、F、C1~C18烷基或C1~C18烷氧基苯基;R4选自式g~式i所示的基团中的任意一种。本发明提供了一种染料敏化太阳电池,其染料层由所述有机染料制成,具有较高的功率转化效率。
找到36项技术成果数据。
找技术 >6,7-二烷氧基-4-取代苯基氨基喹唑啉类化合物及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
一、发明创造简介 本发明提供一类新型的6,7-二烷氧基-4-取代苯基氨基喹唑啉类化合物及其盐,提供一种制备该喹唑啉类化合物的方法,提供一种该类化合物在抗癌,及与EGFR有关疾病治疗药物中的用途。 二、创新点 1.提供了一类新型的6,7-二烷氧基-4-取代苯基氨基喹唑啉类化合物及其盐; 2.提供了这类化合物的合成方法; 3.提供了这类化合物在抗癌方面的用途。 三、发明的应用价值和市场前景 可能从中进一步筛选出适合临床应用的抗癌药物。
一种烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料
成熟度:通过小试
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
该项目成果为国家自然科学基金(51003016)、福建省自然科学基金(2008J0143、2006F3041)和福建省教育厅项目(JA11050、JB09290、JB06072)。采用原位吸附-受限生长技术制备了烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料,如:PMOCOPV/TiO2、PMOBOPV/Eu2O3、PMOCOPV/Tb4O7、PMOCOPV/Eu(phen)2Cl3、PMOCOPV/(Y2O3·Eu3+)、PMOCOPV/SWCNTs和PDBOPV/MWCNTs等具有核壳结构的纳米复合材料,研究了纳米复合材料有机-无机界面处的激子离化和电荷传输过程以及光诱导电荷分离和复合在纳米复合材料中的电势能级。研究发现,复合材料具有较大的三阶非线性极化率,同时在光学透明区内具有皮秒至飞秒量级的超快非线性光学响应,而且在工作区域的光学传输损耗比较小,且随着纳米半导体含量的增加,烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料的非线性光学响应逐渐增强。该成果发表SCI、EI收录论文20余篇,此项研究成果可以提供制备性能优良的有机三阶非线性光学材料的新思路和新方法,在全光学开关、光学放大、光学双稳态、光限幅、光计算和超快速响应光电调制器等方面有着诱人的应用前景。
单烷氧基聚乙二醇及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
摘要:本发明公开了一种单烷氧基聚乙二醇的制备方法,以常见的有机溶剂作为反应介质,在常温常压的状态下,采用强碱与甲醇或者乙醇反应作引发体系,引发环氧乙烷开环聚合制备高分子量单烷氧基聚乙二醇。该方法的优点是操作简单,条件温和且转化率高,可以得到高分子量、分子量分布窄的单烷氧基聚乙二醇产品。
烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料 该项目成果为国家自然科学基金(51003016)、福建省自然科学基金(2008J0143、2006F3041)和福建省教育厅项目(JA11050、JB09290、JB06072)。采用原位吸附-受限生长技术制备了烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料,如:PMOCOPV/TiO2、PMOBOPV/Eu2O3、PMOCOPV/Tb4O7、PMOCOPV/Eu(phen)2Cl3、PMOCOPV/(Y2O3·Eu3+)、PMOCOPV/SWCNTs和PDBOPV/MWCNTs等具有核壳结构的纳米复合材料,研究了纳米复合材料有机-无机界面处的激子离化和电荷传输过程以及光诱导电荷分离和复合在纳米复合材料中的电势能级。研究发现,复合材料具有较大的三阶非线性极化率,同时在光学透明区内具有皮秒至飞秒量级的超快非线性光学响应,而且在工作区域的光学传输损耗比较小,且随着纳米半导体含量的增加,烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料的非线性光学响应逐渐增强。该成果发表SCI、EI收录论文20余篇,此项研究成果可以提供制备性能优良的有机三阶非线性光学材料的新思路和新方法,在全光学开关、光学放大、光学双稳态、光限幅、光计算和超快速响应光电调制器等方面有着诱人的应用前景。
非卤纳米铜系催化剂直接合成三乙氧基硅烷的工艺研究
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
一种用硅粉与乙醇直接合成含氢三乙氧基硅烷的新方法和新工艺。 与国外同类技术比较: (1) 本项目用新观点来研究烷氧基含氢硅烷的合成规律及反应机理和新工艺;国内外未见采用量子化学对此反应进行研究的报道 (2) 首次提出非卤纳米铜系催化剂(纳米氧化铜、纳米氢氧化铜及纳米氧化亚铜)来替代含卤铜催化剂的合成工艺(如CuCl,国内外普遍采用的催化剂,这样的产品容易造成酸性问题);设计较好的气化装置,优化工艺条件,得到了硅粉转化率高、三乙氧基硅烷选择性好的工艺; (3) 提出了合理反应机理;并用量子化学进行理论研究;将催化理论与实验相结合。 成果的创造性、先进性 首次提出非卤纳米铜系催化剂(纳米氧化铜、纳米氢氧化铜及纳米氧化亚铜)来替代含卤铜催化剂的合成工艺(如CuCl,国内外普遍采用的催化剂,这样的产品容易造成酸性问题,很多领域不能应用);设计较好的气化装置,优化工艺条件,得到了硅粉转化率高、三乙氧基硅烷选择性好的工艺;首次用量子化学的理论进行了研究。 目前在国内外应用面广、需求量大、种类繁多的有机烷氧基含氢硅烷(主要指三乙氧基硅烷,下同;或三甲氧基硅烷,简称三甲)是有机硅工业的基本原料之一。它在有机硅化学和有机硅工业中的重要性仅次于有机卤硅烷,也是有机硅工业中的重要中间体。这是因为烷氧基含氢硅烷既有可水解的烷氧基键,又有活泼的硅氢键。由于存在反应的氢原子,烷氧基含氢硅烷非常适合于制备众多高纯的有机硅化合物,如改性的硅烷密封剂、抗雾剂、拒水剂、硅烷偶联剂如乙烯基、环氧基及甲基丙烯酰氧基衍生物和涂料材料。硅氢键能与一系列的烯类单体在铂催化下发生硅氢加成,得到各种有机硅的偶联剂、有机硅封端固化的聚醚以及聚丙烯酸酯密封胶和粘合剂等产品。 预计该产品每吨成本1.5万元,售价按每吨2.5万元计算,若年产2500吨,产值6250万元,税金按13%计算,年上缴税金812.5万元,销售费用按5%计算(312.5万),税后纯利为5125万元,纯利率约为51%。 使用这种方法生产的三乙氧基硅烷与以三氯硅烷(也即硅氯仿)和乙醇醇解法制备的(二步法,该方法有有四个重大缺陷,第一是反应产生大量的氯化氢,造成巨大的环境压力;第二,由于反应过程的氯化氢存在,装置的投资费用及维护费用大;第三,反应过程中极易产生火花,生产过程存在巨大的安全问题,国内已经发生过几次爆炸事故 反应过程中回收原料所花费的冷量远远大于直接法。因此具有较好的社会效益。
含叔丁基和十八烷氧基结构的聚酰亚胺及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种含叔丁基和十八烷氧基结构的聚酰亚胺及其制备方法。该含叔丁基和十八烷氧基结构的聚酰亚胺的结构式为:;采用具有非共平面结构的芳香二胺与四酸二酐在氮气保护下反应的得到聚酰胺酸, 再将聚酰胺酸热亚胺化得到聚酰亚胺。本发明的聚酰亚胺具有杰出的溶解性能,不仅能完全溶解在高沸点有机溶剂N, N′-二甲基甲酰胺、N, N′-二甲基乙酰胺、N-甲基吡咯烷酮、二甲基亚砜及间甲酚中,而且还能较好的溶解在低沸点的溶剂四氢呋喃、氯仿、二氯甲烷、乙酸乙酯及丙酮中。同时,还具有良好的热稳定性、高的光学透明性、低介电常数及低吸湿率等综合性能。
1,5-二芳基吡咯衍生物、制备方法及其抗肿瘤应用
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明属于新药研制领域,提供了一种具有抗肿瘤活性的1,5-二芳基吡咯衍生物(专利号201210043204.4),结构如通式I所示,其中:R1,R2,R3分别独立指氢、卤素、氰基、烷基、烷氧基、硝基、烷氧酰基、酰胺基或卤代烷基;Ar1,Ar2分别独立为取代苯基,且其中至少一个为3,4,5-三甲氧基芳基,其中取代苯基中的取代基团选自氢、卤素、氰基、硝基、烷氧基、胺基、羟基、酰胺基、磺酰胺基或氨基;上述烷基为C1-C6的烷基,烷氧基为C1-C6的烷氧基。本发明还提供了该类衍生物在制备治疗乳腺癌药物中的应用。
一种聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴β相的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴β相的制备方法,是一种应用于有机薄膜器件的聚二芳基芴β相的制备方法,该方法将聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴薄膜放置于惰性气体中,进行热退火处理;聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴化学结构式如下:式中R为正庚烷基或正辛烷基,x,y为0-1之间的任意实数,且x+y=1;n代表所得聚合物链中二芳基芴的含量,为1-1000之间的实数。将其应用于聚合物发光二极管,聚合物激光器和聚合物发光晶体管等有机半导体器件中;该相态具有如下优势:(1)β相制备方法简单易行且环保;(2)该聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴β相能够稳定存在;(3)应用于有机薄膜器件中可获得良好的器件性能。
阳离子光引发剂羟基烷氧取代基二苯基碘鎓盐及制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
摘要:阳离子光引发剂羟基烷氧取代基二苯基碘鎓盐及制备方法,属于有机合成及阳离子聚合技术领域。本发明提出一种名称为[4-(2-羟基-3-烷氧基-1-丙氧基)苯基]苯碘鎓盐的化合物,该化合物在阳离子聚合中,用作光引发剂。其制备方法为先制得羟基对甲苯磺酰氧基碘苯;并与1-烷氧基-3-苯氧基丙-2-醇反应,反应产物继续与六氟锑族酸盐反应制得产物[4-(2-羟基-3-烷氧基-1-丙氧基)苯基]苯碘鎓-六氟锑族酸盐。该化合物是一种制备简单,方便,成本低的阳离子光固化引发剂,在非极性树脂中具有较好的溶解性,烷氧基的引入使得碘鎓盐的紫外最大吸收波长红移至245nm。
具有刚性给体的有机染料及其制备方法、染料敏化太阳电池
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
摘要:本发明提供了一种具有刚性给体的有机染料及其制备方法,所述有机染料具有式I或式II结构;其中,R1选自H或C1~C18烷基;R5选自H、C1~C18烷基或C1~C18烷氧基;R6和R7独立地选自H、C1~C18烷基、C1~C18烷氧基苯基或C1~C18烷基苯基;X选自式a~式d所示的基团中的任意一种;Y选自式e或式f所示的基团;式e中,R2和R3独立地选自H、F、C1~C18烷基或C1~C18烷氧基苯基;R4选自式g~式i所示的基团中的任意一种。本发明提供了一种染料敏化太阳电池,其染料层由所述有机染料制成,具有较高的功率转化效率。
找到36项技术成果数据。
找技术 >6,7-二烷氧基-4-取代苯基氨基喹唑啉类化合物及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
一、发明创造简介 本发明提供一类新型的6,7-二烷氧基-4-取代苯基氨基喹唑啉类化合物及其盐,提供一种制备该喹唑啉类化合物的方法,提供一种该类化合物在抗癌,及与EGFR有关疾病治疗药物中的用途。 二、创新点 1.提供了一类新型的6,7-二烷氧基-4-取代苯基氨基喹唑啉类化合物及其盐; 2.提供了这类化合物的合成方法; 3.提供了这类化合物在抗癌方面的用途。 三、发明的应用价值和市场前景 可能从中进一步筛选出适合临床应用的抗癌药物。
一种烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料
成熟度:通过小试
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
该项目成果为国家自然科学基金(51003016)、福建省自然科学基金(2008J0143、2006F3041)和福建省教育厅项目(JA11050、JB09290、JB06072)。采用原位吸附-受限生长技术制备了烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料,如:PMOCOPV/TiO2、PMOBOPV/Eu2O3、PMOCOPV/Tb4O7、PMOCOPV/Eu(phen)2Cl3、PMOCOPV/(Y2O3·Eu3+)、PMOCOPV/SWCNTs和PDBOPV/MWCNTs等具有核壳结构的纳米复合材料,研究了纳米复合材料有机-无机界面处的激子离化和电荷传输过程以及光诱导电荷分离和复合在纳米复合材料中的电势能级。研究发现,复合材料具有较大的三阶非线性极化率,同时在光学透明区内具有皮秒至飞秒量级的超快非线性光学响应,而且在工作区域的光学传输损耗比较小,且随着纳米半导体含量的增加,烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料的非线性光学响应逐渐增强。该成果发表SCI、EI收录论文20余篇,此项研究成果可以提供制备性能优良的有机三阶非线性光学材料的新思路和新方法,在全光学开关、光学放大、光学双稳态、光限幅、光计算和超快速响应光电调制器等方面有着诱人的应用前景。
单烷氧基聚乙二醇及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
摘要:本发明公开了一种单烷氧基聚乙二醇的制备方法,以常见的有机溶剂作为反应介质,在常温常压的状态下,采用强碱与甲醇或者乙醇反应作引发体系,引发环氧乙烷开环聚合制备高分子量单烷氧基聚乙二醇。该方法的优点是操作简单,条件温和且转化率高,可以得到高分子量、分子量分布窄的单烷氧基聚乙二醇产品。
烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料 该项目成果为国家自然科学基金(51003016)、福建省自然科学基金(2008J0143、2006F3041)和福建省教育厅项目(JA11050、JB09290、JB06072)。采用原位吸附-受限生长技术制备了烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料,如:PMOCOPV/TiO2、PMOBOPV/Eu2O3、PMOCOPV/Tb4O7、PMOCOPV/Eu(phen)2Cl3、PMOCOPV/(Y2O3·Eu3+)、PMOCOPV/SWCNTs和PDBOPV/MWCNTs等具有核壳结构的纳米复合材料,研究了纳米复合材料有机-无机界面处的激子离化和电荷传输过程以及光诱导电荷分离和复合在纳米复合材料中的电势能级。研究发现,复合材料具有较大的三阶非线性极化率,同时在光学透明区内具有皮秒至飞秒量级的超快非线性光学响应,而且在工作区域的光学传输损耗比较小,且随着纳米半导体含量的增加,烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料的非线性光学响应逐渐增强。该成果发表SCI、EI收录论文20余篇,此项研究成果可以提供制备性能优良的有机三阶非线性光学材料的新思路和新方法,在全光学开关、光学放大、光学双稳态、光限幅、光计算和超快速响应光电调制器等方面有着诱人的应用前景。
非卤纳米铜系催化剂直接合成三乙氧基硅烷的工艺研究
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
一种用硅粉与乙醇直接合成含氢三乙氧基硅烷的新方法和新工艺。 与国外同类技术比较: (1) 本项目用新观点来研究烷氧基含氢硅烷的合成规律及反应机理和新工艺;国内外未见采用量子化学对此反应进行研究的报道 (2) 首次提出非卤纳米铜系催化剂(纳米氧化铜、纳米氢氧化铜及纳米氧化亚铜)来替代含卤铜催化剂的合成工艺(如CuCl,国内外普遍采用的催化剂,这样的产品容易造成酸性问题);设计较好的气化装置,优化工艺条件,得到了硅粉转化率高、三乙氧基硅烷选择性好的工艺; (3) 提出了合理反应机理;并用量子化学进行理论研究;将催化理论与实验相结合。 成果的创造性、先进性 首次提出非卤纳米铜系催化剂(纳米氧化铜、纳米氢氧化铜及纳米氧化亚铜)来替代含卤铜催化剂的合成工艺(如CuCl,国内外普遍采用的催化剂,这样的产品容易造成酸性问题,很多领域不能应用);设计较好的气化装置,优化工艺条件,得到了硅粉转化率高、三乙氧基硅烷选择性好的工艺;首次用量子化学的理论进行了研究。 目前在国内外应用面广、需求量大、种类繁多的有机烷氧基含氢硅烷(主要指三乙氧基硅烷,下同;或三甲氧基硅烷,简称三甲)是有机硅工业的基本原料之一。它在有机硅化学和有机硅工业中的重要性仅次于有机卤硅烷,也是有机硅工业中的重要中间体。这是因为烷氧基含氢硅烷既有可水解的烷氧基键,又有活泼的硅氢键。由于存在反应的氢原子,烷氧基含氢硅烷非常适合于制备众多高纯的有机硅化合物,如改性的硅烷密封剂、抗雾剂、拒水剂、硅烷偶联剂如乙烯基、环氧基及甲基丙烯酰氧基衍生物和涂料材料。硅氢键能与一系列的烯类单体在铂催化下发生硅氢加成,得到各种有机硅的偶联剂、有机硅封端固化的聚醚以及聚丙烯酸酯密封胶和粘合剂等产品。 预计该产品每吨成本1.5万元,售价按每吨2.5万元计算,若年产2500吨,产值6250万元,税金按13%计算,年上缴税金812.5万元,销售费用按5%计算(312.5万),税后纯利为5125万元,纯利率约为51%。 使用这种方法生产的三乙氧基硅烷与以三氯硅烷(也即硅氯仿)和乙醇醇解法制备的(二步法,该方法有有四个重大缺陷,第一是反应产生大量的氯化氢,造成巨大的环境压力;第二,由于反应过程的氯化氢存在,装置的投资费用及维护费用大;第三,反应过程中极易产生火花,生产过程存在巨大的安全问题,国内已经发生过几次爆炸事故 反应过程中回收原料所花费的冷量远远大于直接法。因此具有较好的社会效益。
含叔丁基和十八烷氧基结构的聚酰亚胺及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种含叔丁基和十八烷氧基结构的聚酰亚胺及其制备方法。该含叔丁基和十八烷氧基结构的聚酰亚胺的结构式为:;采用具有非共平面结构的芳香二胺与四酸二酐在氮气保护下反应的得到聚酰胺酸, 再将聚酰胺酸热亚胺化得到聚酰亚胺。本发明的聚酰亚胺具有杰出的溶解性能,不仅能完全溶解在高沸点有机溶剂N, N′-二甲基甲酰胺、N, N′-二甲基乙酰胺、N-甲基吡咯烷酮、二甲基亚砜及间甲酚中,而且还能较好的溶解在低沸点的溶剂四氢呋喃、氯仿、二氯甲烷、乙酸乙酯及丙酮中。同时,还具有良好的热稳定性、高的光学透明性、低介电常数及低吸湿率等综合性能。
1,5-二芳基吡咯衍生物、制备方法及其抗肿瘤应用
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明属于新药研制领域,提供了一种具有抗肿瘤活性的1,5-二芳基吡咯衍生物(专利号201210043204.4),结构如通式I所示,其中:R1,R2,R3分别独立指氢、卤素、氰基、烷基、烷氧基、硝基、烷氧酰基、酰胺基或卤代烷基;Ar1,Ar2分别独立为取代苯基,且其中至少一个为3,4,5-三甲氧基芳基,其中取代苯基中的取代基团选自氢、卤素、氰基、硝基、烷氧基、胺基、羟基、酰胺基、磺酰胺基或氨基;上述烷基为C1-C6的烷基,烷氧基为C1-C6的烷氧基。本发明还提供了该类衍生物在制备治疗乳腺癌药物中的应用。
一种聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴β相的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴β相的制备方法,是一种应用于有机薄膜器件的聚二芳基芴β相的制备方法,该方法将聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴薄膜放置于惰性气体中,进行热退火处理;聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴化学结构式如下:式中R为正庚烷基或正辛烷基,x,y为0-1之间的任意实数,且x+y=1;n代表所得聚合物链中二芳基芴的含量,为1-1000之间的实数。将其应用于聚合物发光二极管,聚合物激光器和聚合物发光晶体管等有机半导体器件中;该相态具有如下优势:(1)β相制备方法简单易行且环保;(2)该聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴β相能够稳定存在;(3)应用于有机薄膜器件中可获得良好的器件性能。
阳离子光引发剂羟基烷氧取代基二苯基碘鎓盐及制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
摘要:阳离子光引发剂羟基烷氧取代基二苯基碘鎓盐及制备方法,属于有机合成及阳离子聚合技术领域。本发明提出一种名称为[4-(2-羟基-3-烷氧基-1-丙氧基)苯基]苯碘鎓盐的化合物,该化合物在阳离子聚合中,用作光引发剂。其制备方法为先制得羟基对甲苯磺酰氧基碘苯;并与1-烷氧基-3-苯氧基丙-2-醇反应,反应产物继续与六氟锑族酸盐反应制得产物[4-(2-羟基-3-烷氧基-1-丙氧基)苯基]苯碘鎓-六氟锑族酸盐。该化合物是一种制备简单,方便,成本低的阳离子光固化引发剂,在非极性树脂中具有较好的溶解性,烷氧基的引入使得碘鎓盐的紫外最大吸收波长红移至245nm。
具有刚性给体的有机染料及其制备方法、染料敏化太阳电池
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
摘要:本发明提供了一种具有刚性给体的有机染料及其制备方法,所述有机染料具有式I或式II结构;其中,R1选自H或C1~C18烷基;R5选自H、C1~C18烷基或C1~C18烷氧基;R6和R7独立地选自H、C1~C18烷基、C1~C18烷氧基苯基或C1~C18烷基苯基;X选自式a~式d所示的基团中的任意一种;Y选自式e或式f所示的基团;式e中,R2和R3独立地选自H、F、C1~C18烷基或C1~C18烷氧基苯基;R4选自式g~式i所示的基团中的任意一种。本发明提供了一种染料敏化太阳电池,其染料层由所述有机染料制成,具有较高的功率转化效率。
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找技术 >6,7-二烷氧基-4-取代苯基氨基喹唑啉类化合物及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
一、发明创造简介 本发明提供一类新型的6,7-二烷氧基-4-取代苯基氨基喹唑啉类化合物及其盐,提供一种制备该喹唑啉类化合物的方法,提供一种该类化合物在抗癌,及与EGFR有关疾病治疗药物中的用途。 二、创新点 1.提供了一类新型的6,7-二烷氧基-4-取代苯基氨基喹唑啉类化合物及其盐; 2.提供了这类化合物的合成方法; 3.提供了这类化合物在抗癌方面的用途。 三、发明的应用价值和市场前景 可能从中进一步筛选出适合临床应用的抗癌药物。
一种烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料
成熟度:通过小试
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
该项目成果为国家自然科学基金(51003016)、福建省自然科学基金(2008J0143、2006F3041)和福建省教育厅项目(JA11050、JB09290、JB06072)。采用原位吸附-受限生长技术制备了烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料,如:PMOCOPV/TiO2、PMOBOPV/Eu2O3、PMOCOPV/Tb4O7、PMOCOPV/Eu(phen)2Cl3、PMOCOPV/(Y2O3·Eu3+)、PMOCOPV/SWCNTs和PDBOPV/MWCNTs等具有核壳结构的纳米复合材料,研究了纳米复合材料有机-无机界面处的激子离化和电荷传输过程以及光诱导电荷分离和复合在纳米复合材料中的电势能级。研究发现,复合材料具有较大的三阶非线性极化率,同时在光学透明区内具有皮秒至飞秒量级的超快非线性光学响应,而且在工作区域的光学传输损耗比较小,且随着纳米半导体含量的增加,烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料的非线性光学响应逐渐增强。该成果发表SCI、EI收录论文20余篇,此项研究成果可以提供制备性能优良的有机三阶非线性光学材料的新思路和新方法,在全光学开关、光学放大、光学双稳态、光限幅、光计算和超快速响应光电调制器等方面有着诱人的应用前景。
单烷氧基聚乙二醇及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
摘要:本发明公开了一种单烷氧基聚乙二醇的制备方法,以常见的有机溶剂作为反应介质,在常温常压的状态下,采用强碱与甲醇或者乙醇反应作引发体系,引发环氧乙烷开环聚合制备高分子量单烷氧基聚乙二醇。该方法的优点是操作简单,条件温和且转化率高,可以得到高分子量、分子量分布窄的单烷氧基聚乙二醇产品。
烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料 该项目成果为国家自然科学基金(51003016)、福建省自然科学基金(2008J0143、2006F3041)和福建省教育厅项目(JA11050、JB09290、JB06072)。采用原位吸附-受限生长技术制备了烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料,如:PMOCOPV/TiO2、PMOBOPV/Eu2O3、PMOCOPV/Tb4O7、PMOCOPV/Eu(phen)2Cl3、PMOCOPV/(Y2O3·Eu3+)、PMOCOPV/SWCNTs和PDBOPV/MWCNTs等具有核壳结构的纳米复合材料,研究了纳米复合材料有机-无机界面处的激子离化和电荷传输过程以及光诱导电荷分离和复合在纳米复合材料中的电势能级。研究发现,复合材料具有较大的三阶非线性极化率,同时在光学透明区内具有皮秒至飞秒量级的超快非线性光学响应,而且在工作区域的光学传输损耗比较小,且随着纳米半导体含量的增加,烷氧基取代的聚对苯乙炔衍生物/纳米半导体复合材料的非线性光学响应逐渐增强。该成果发表SCI、EI收录论文20余篇,此项研究成果可以提供制备性能优良的有机三阶非线性光学材料的新思路和新方法,在全光学开关、光学放大、光学双稳态、光限幅、光计算和超快速响应光电调制器等方面有着诱人的应用前景。
非卤纳米铜系催化剂直接合成三乙氧基硅烷的工艺研究
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:制造业
技术简介
一种用硅粉与乙醇直接合成含氢三乙氧基硅烷的新方法和新工艺。 与国外同类技术比较: (1) 本项目用新观点来研究烷氧基含氢硅烷的合成规律及反应机理和新工艺;国内外未见采用量子化学对此反应进行研究的报道 (2) 首次提出非卤纳米铜系催化剂(纳米氧化铜、纳米氢氧化铜及纳米氧化亚铜)来替代含卤铜催化剂的合成工艺(如CuCl,国内外普遍采用的催化剂,这样的产品容易造成酸性问题);设计较好的气化装置,优化工艺条件,得到了硅粉转化率高、三乙氧基硅烷选择性好的工艺; (3) 提出了合理反应机理;并用量子化学进行理论研究;将催化理论与实验相结合。 成果的创造性、先进性 首次提出非卤纳米铜系催化剂(纳米氧化铜、纳米氢氧化铜及纳米氧化亚铜)来替代含卤铜催化剂的合成工艺(如CuCl,国内外普遍采用的催化剂,这样的产品容易造成酸性问题,很多领域不能应用);设计较好的气化装置,优化工艺条件,得到了硅粉转化率高、三乙氧基硅烷选择性好的工艺;首次用量子化学的理论进行了研究。 目前在国内外应用面广、需求量大、种类繁多的有机烷氧基含氢硅烷(主要指三乙氧基硅烷,下同;或三甲氧基硅烷,简称三甲)是有机硅工业的基本原料之一。它在有机硅化学和有机硅工业中的重要性仅次于有机卤硅烷,也是有机硅工业中的重要中间体。这是因为烷氧基含氢硅烷既有可水解的烷氧基键,又有活泼的硅氢键。由于存在反应的氢原子,烷氧基含氢硅烷非常适合于制备众多高纯的有机硅化合物,如改性的硅烷密封剂、抗雾剂、拒水剂、硅烷偶联剂如乙烯基、环氧基及甲基丙烯酰氧基衍生物和涂料材料。硅氢键能与一系列的烯类单体在铂催化下发生硅氢加成,得到各种有机硅的偶联剂、有机硅封端固化的聚醚以及聚丙烯酸酯密封胶和粘合剂等产品。 预计该产品每吨成本1.5万元,售价按每吨2.5万元计算,若年产2500吨,产值6250万元,税金按13%计算,年上缴税金812.5万元,销售费用按5%计算(312.5万),税后纯利为5125万元,纯利率约为51%。 使用这种方法生产的三乙氧基硅烷与以三氯硅烷(也即硅氯仿)和乙醇醇解法制备的(二步法,该方法有有四个重大缺陷,第一是反应产生大量的氯化氢,造成巨大的环境压力;第二,由于反应过程的氯化氢存在,装置的投资费用及维护费用大;第三,反应过程中极易产生火花,生产过程存在巨大的安全问题,国内已经发生过几次爆炸事故 反应过程中回收原料所花费的冷量远远大于直接法。因此具有较好的社会效益。
含叔丁基和十八烷氧基结构的聚酰亚胺及其制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种含叔丁基和十八烷氧基结构的聚酰亚胺及其制备方法。该含叔丁基和十八烷氧基结构的聚酰亚胺的结构式为:;采用具有非共平面结构的芳香二胺与四酸二酐在氮气保护下反应的得到聚酰胺酸, 再将聚酰胺酸热亚胺化得到聚酰亚胺。本发明的聚酰亚胺具有杰出的溶解性能,不仅能完全溶解在高沸点有机溶剂N, N′-二甲基甲酰胺、N, N′-二甲基乙酰胺、N-甲基吡咯烷酮、二甲基亚砜及间甲酚中,而且还能较好的溶解在低沸点的溶剂四氢呋喃、氯仿、二氯甲烷、乙酸乙酯及丙酮中。同时,还具有良好的热稳定性、高的光学透明性、低介电常数及低吸湿率等综合性能。
1,5-二芳基吡咯衍生物、制备方法及其抗肿瘤应用
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明属于新药研制领域,提供了一种具有抗肿瘤活性的1,5-二芳基吡咯衍生物(专利号201210043204.4),结构如通式I所示,其中:R1,R2,R3分别独立指氢、卤素、氰基、烷基、烷氧基、硝基、烷氧酰基、酰胺基或卤代烷基;Ar1,Ar2分别独立为取代苯基,且其中至少一个为3,4,5-三甲氧基芳基,其中取代苯基中的取代基团选自氢、卤素、氰基、硝基、烷氧基、胺基、羟基、酰胺基、磺酰胺基或氨基;上述烷基为C1-C6的烷基,烷氧基为C1-C6的烷氧基。本发明还提供了该类衍生物在制备治疗乳腺癌药物中的应用。
一种聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴β相的制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴β相的制备方法,是一种应用于有机薄膜器件的聚二芳基芴β相的制备方法,该方法将聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴薄膜放置于惰性气体中,进行热退火处理;聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴化学结构式如下:式中R为正庚烷基或正辛烷基,x,y为0-1之间的任意实数,且x+y=1;n代表所得聚合物链中二芳基芴的含量,为1-1000之间的实数。将其应用于聚合物发光二极管,聚合物激光器和聚合物发光晶体管等有机半导体器件中;该相态具有如下优势:(1)β相制备方法简单易行且环保;(2)该聚4-烷氧基-9,9-二苯基芴β相能够稳定存在;(3)应用于有机薄膜器件中可获得良好的器件性能。
阳离子光引发剂羟基烷氧取代基二苯基碘鎓盐及制备方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
摘要:阳离子光引发剂羟基烷氧取代基二苯基碘鎓盐及制备方法,属于有机合成及阳离子聚合技术领域。本发明提出一种名称为[4-(2-羟基-3-烷氧基-1-丙氧基)苯基]苯碘鎓盐的化合物,该化合物在阳离子聚合中,用作光引发剂。其制备方法为先制得羟基对甲苯磺酰氧基碘苯;并与1-烷氧基-3-苯氧基丙-2-醇反应,反应产物继续与六氟锑族酸盐反应制得产物[4-(2-羟基-3-烷氧基-1-丙氧基)苯基]苯碘鎓-六氟锑族酸盐。该化合物是一种制备简单,方便,成本低的阳离子光固化引发剂,在非极性树脂中具有较好的溶解性,烷氧基的引入使得碘鎓盐的紫外最大吸收波长红移至245nm。
具有刚性给体的有机染料及其制备方法、染料敏化太阳电池
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
摘要:本发明提供了一种具有刚性给体的有机染料及其制备方法,所述有机染料具有式I或式II结构;其中,R1选自H或C1~C18烷基;R5选自H、C1~C18烷基或C1~C18烷氧基;R6和R7独立地选自H、C1~C18烷基、C1~C18烷氧基苯基或C1~C18烷基苯基;X选自式a~式d所示的基团中的任意一种;Y选自式e或式f所示的基团;式e中,R2和R3独立地选自H、F、C1~C18烷基或C1~C18烷氧基苯基;R4选自式g~式i所示的基团中的任意一种。本发明提供了一种染料敏化太阳电池,其染料层由所述有机染料制成,具有较高的功率转化效率。