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生物
基
尼龍聚丁內
酰
氨PA4的生產技術
利用谷氨酸經過生物酶轉化技術耦合膜及色譜分離技術生產GABA,并進一步將GABA通 過陽離子聚合途徑生產高端尼龍聚丁內酰胺 (PA4) ,解決了傳統PA4化學制備技術其大規模生 產的原材料問題,同時,通過生物轉化工藝取代化學高溫高壓過程,降低了生產成本,使得 PA4的大規模應用成為可能。目前技術問題及原料問題,我國目前尚無大規模PA4的工業化生 產,是一個重大空白。
華東理工大學
2021-04-11
含芴
基
及醚鍵結構的雙馬來
酰
亞胺及其制備方法
本發明提供一種含芴基及芳醚鍵結構的雙馬來酰亞胺及其制備方法,含芴基及芳醚鍵結構的雙馬來酰亞胺具有如下結構式:式中的取代基R1,R2各自獨立地選自氫原子,鹵素原子,硝基,C1~C20的脂肪族烷基或其衍生物,或者C6~C12的芳香烴烷基或其衍生物。
大連理工大學
2021-04-13
單嘧
磺
隆和單嘧
磺
酯合成工藝的綠色研究
項目簡介: 單嘧磺隆和單嘧磺酯是超高效、廣譜、安全的綠色化農藥品種,分別于 2007、2013 年通過農業部審核,獲得農業部正式登記證。其中單嘧磺隆適用于小麥、谷子、玉米等主要作物,尤其是作為谷子除草劑,它的作用無可替代,我國玉米種植面積為 5.1 億畝,小麥 4.5億畝,谷子 3000 萬畝,因而市場相當廣闊。目前單嘧磺隆、單嘧磺酯原藥生產廢水量較大,亟需對它們的合成工藝進行更深入的研究,以實現合成工藝綠色化,使整個工藝廢水達到“零排放”。 項目特色: 設計單嘧磺隆生產工藝路線時,對氨解工段反應進行改進,用水代替有機溶劑作為反應溶劑,使生產工藝更為綠色化;對氨基酯工段后處理進行了改進,通過蒸餾回收了丙酮;對關環工段后處理進行了改進,在近回流情況下通過水萃取除掉無機鹽,水可以通過蒸發回用,既保證了中間體的純度,又減少了廢水排放。設計廢水處理方案時,采用了“生產工藝廢水套用—蒸發回用—結晶”這樣的一個內循環過程,不僅大大降低了生產工藝廢水的處理成本,而且回收絕大部分的水以及無機鹽。可以實現水回用,基本達到廢液“零排放”,滿足了節能環保的要求。該方法不僅操作簡便,不需要增加額外的設備,運行成本低。 本項目先后承擔國家“十五”科技攻關 3 項,“十一五”科技支撐 1 項、科技部推廣 1 項,農業部成果轉化 1 項、天津市重點攻關 1項和天津市成果轉化 1 項;曾獲國家技術發明二等獎、國家發明創業獎,教育部科技進步二等獎、天津市科技發明一等獎、天津市發明專利金獎,天津市最有價值發明專利稱號,天津科技重大成就獎等。 社會貢獻和經濟效益: 可降低單嘧磺隆生產工藝廢水的處理成本,而且回收絕大部分的水、無機鹽以及部分原料,能基本達到廢液“零排放”。同時,可能該方法應用于同類產品單嘧磺酯等的生產工藝廢水處理中。該項目不僅節約成本,更重要的是它基本實現生產工藝“綠色化”,這對單嘧磺隆、單嘧磺酯的推廣具有非常重要的意義。
南開大學
2021-04-13
一種卡賓-重氮
化合物
-烯醛的三元共聚
物
及其 作為雙向轉換熒光材料和抗癌藥物的用途
本發明公開了一種卡賓-重氮乙酸乙酯-烯醛的三元共聚物及其制備方法,即以重氮化合物和烯醛為 聚合反應單體,反應后經過重沉淀、離心、真空干燥沉淀物即可得到產物。該類聚合物主要通過 C1/C1N2/C2 的共聚合反應獲得,主鏈主要由卡賓、重氮化合物和烯醛組成。該聚合物既具有下轉換熒 光性質,又具有上轉換熒光性質,同時具有很強的光穩定性,可廣泛用于光學和光學檢測領域;同時, 該聚合物具有抗癌活性,可應用于醫藥領域。
武漢大學
2021-04-14
一種具有抗菌活性的3-硝基-2H-色烯類
化合物
及制備方法和用途
本技術成果公開了一種3-硝基-2H-色烯類化合物及其制備方法和用途。
中山大學
2021-04-10
從煤焦油餾分提取高純度
喹啉
異
喹啉
的工業生產技術
項目簡介本項目技術從甲基萘餾分和洗油餾分中萃取、 分離出喹啉異喹啉餾分, 然后通過精餾分離出高純度的喹啉、 異喹啉產品。 所涉及的主要設備有: 精餾塔、 空氣冷卻器、 再沸器、 真空泵、 離心泵, 操作成本主要來自中壓水蒸汽的消耗。 精餾法提取喹啉異喹啉工業技術的主要特點是: 技術成熟、 操作彈性大; 一機多用(稍作調整, 可用于多種煤焦油化學品的提取)。成熟程度和所需建設條件成熟程度: 本喹啉異喹啉工業生產技術是在國內寶鋼化工有限公司吡啶、 喹啉工業生產技
安徽工業大學
2021-04-14
粗
苯
粗苯:是煤熱解生成的粗煤氣中的產物之一,經脫氨后的焦爐煤氣中回收的苯系化合物,其中以苯含量為主,簡稱為粗苯。粗苯為淡黃色透明液體,比水輕,不溶于水。儲存時由于不飽和化合物,氧化和聚合形成樹脂物質溶于粗苯中,色澤變暗。自煤氣回收粗苯最常用的方法是洗油吸收法,為達到90%~96%的回收率,采用多段逆流吸收法。吸收溫度不高于20~23℃。
山東恒信高科能源有限公司
2021-09-09
單嘧
磺
隆和單嘧
磺
酯合成工藝的綠色化研究
設計廢水處理方案時,采用了“生產工藝廢水套用-蒸發回用-結晶”這樣的一個內循環過程,不僅大大降低了生產工藝廢水的處理成本,而且回收絕大部分的水以及無機鹽。可以實現水回用,基本達到廢液“零排放”,滿足了節能環保的要求。 一、項目分類 顯著效益成果轉化 二、成果簡介 單嘧磺隆和單嘧磺酯是超高效、廣譜、安全的綠色化農藥品種,分別于2007、2013年通過農業部審核,獲得農業部正式登記證。其中單嘧磺隆適用于小麥、谷子、玉米等主要作物,尤其是作為谷子除草劑,它的作用無可替代,我國玉米種植面積為5.1億畝,小麥4.5億畝,谷子3000萬畝,市場相當廣闊。目前單嘧磺隆、單嘧磺酯原藥生產廢水量較大,亟需對它們的合成工藝進行更深入的研究,以實現合成工藝綠色化,使整個工藝廢水達到“零排放”。 項目特色和創新之處:設計單嘧磺隆生產工藝路線時,對氨解工段反應進行改進,用水代替有機溶劑作為反應溶劑,使生產工藝更為綠色化;對氨基酯工段后處理進行了改進,通過蒸餾回收了丙酮;對關環工段后處理進行了改進,在近回流情況下通過水萃取除掉無機鹽,水可以通過蒸發回用,既保證了中間體的純度,又減少了廢水排放。設計廢水處理方案時,采用了“生產工藝廢水套用-蒸發回用-結晶”這樣的一個內循環過程,不僅大大降低了生產工藝廢水的處理成本,而且回收絕大部分的水以及無機鹽。可以實現水回用,基本達到廢液“零排放”,滿足了節能環保的要求。該方法操作簡便,且不需要增加額外的設備,運行成本低。 社會貢獻和經濟效益:可降低單嘧磺隆生產工藝廢水的處理成本,而且回收絕大部分的水、無機鹽以及部分原料,能基本達到廢液“零排放”。同時,可能將該方法應用于同類產品單嘧磺酯等的生產工藝廢水處理中。該項目不僅節約成本,更重要的是它基本實現生產工藝“綠色化”,這對單嘧磺隆、單嘧磺酯的推廣具有非常重要的意義。
南開大學
2022-07-29
一種催
化合
成12-芳
基
-8,9,10,12-四氫
苯
并[α]氧雜蒽-11-酮衍生物的方法
(專利號:ZL 201410424243.8) 簡介:本發明公開了一種催化合成12-芳基-8,9,10,12-四氫苯并[α]氧雜蒽-11-酮衍生物的方法,屬于有機合成技術領域。該合成反應中芳香醛、β-萘酚和1,3-環己二酮衍生物的摩爾比為1:1:1,酸性離子液體催化劑的摩爾量是所用芳香醛的7~10%,反應溶劑90%乙醇水溶液的體積量(ml)為芳香醛摩爾量(mmol)的3~6倍,回流反應時間為15~60min,反應結束后冷卻至室溫,過濾,所
安徽工業大學
2021-01-12
聚乙烯
基
苯
磺酸或其鹽作為室溫磷光材料的應用
本發明涉及有機發光材料技術領域,更具體地,涉及聚乙烯基苯磺酸或其鹽作為室溫磷光材料的應用。 背景技術: 室溫磷光與熒光相比具有特殊的延時特性,一方面,可避免短壽命的熒光和散射光的干擾,另一方面,特殊的延時特性可以作為一種特定的防偽信號,具有難以模仿的防偽性能。 然而現存的無機室溫磷光材料在應用方面存在一定的限制,如稀土長余輝材料,由于其室溫磷光壽命過長、難加工成型,使其在防偽方面難以發揮作用。而大多數有機室溫磷光材料存在難合成、難加工、加工過程污染大的問題。大量的室溫磷光材料都含有重金屬、鹵原子,不僅污染大、毒性高、不易加工而且價格昂貴,合成危險且難度高。 同時有機磷光材料的三重態對溫度和氧氣極其敏感,傳統觀念認為對有機化合物而言,磷光只能在低溫、無氧條件下獲得,極大的限制了其在各類領域的應用。因此,如何基于商品化的水溶性聚合物材料,合理設計開發出高效的、成本低、易加工成型的無鹵、可水性印刷的室溫磷光聚合物材料在理論和應用研究方面都具有重要的研究意義和價值。目前已有部分有機磷光材料的報道,例如專利201610563059.0,其是將磷光單體和熒光聚合在一起形成具有磷光和熒光性質的聚合物。同樣,專利201610428357.9公開了帶有鹵素的化合物制備的具有磷光性質的聚合物。雖然已有部分有機磷光材料的報道,但是實際可應用的材料較少,仍然存在極大的研究空間,有待于進一步的開發和研究。 技術實現要素: 本發明的目的在于提供聚乙烯基苯磺酸或其鹽作為室溫磷光材料的應用。本發明首次發現聚乙烯基苯磺酸或其鹽具有長壽命室溫磷光發光的特性,且為純有機物,不含有鹵素等毒性高的元素,也不含有貴金屬,其原料易得、成本低廉,可作為室溫磷光材料進行應用。 本發明的第二目的在于提供一種無鹵、可水性印刷的室溫磷光材料。 本發明的第三目的在于提供所述無鹵、可水性印刷的室溫磷光材料在作為或制備發光元器件或發光材料中的應用。 本發明的第四目的在于提供所述無鹵、可水性印刷的室溫磷光材料在制備防偽標志中的應用。 本發明的第五目的在于提供所述無鹵、可水性印刷的室溫磷光材料在制備可水性印刷發光材料中的應用。
中山大學
2021-02-01
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