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沒食子脂的微波合成方法
【發(fā) 明 人】李念光;唐于平;段金廒【技術(shù)領(lǐng)域】本發(fā)明涉及一種沒食子酸酯的合成方法,具體涉及一種沒食子酸酯的微波合成方法?!菊勘景l(fā)明公開了一種沒食子酸酯的微波合成方法,該方法包括步驟為:(1)取沒食子酸和不同的醇或者酚,置于微波反應(yīng)器中,設(shè)定溫度為80至105℃,壓力150至200PSI,設(shè)定功率為150至250瓦,在酸的催化下密閉反應(yīng)5至30分鐘;(2)取步驟(1)反應(yīng)所得的產(chǎn)物,用堿液調(diào)pH值至中性,然后用有機(jī)溶劑萃取、濃縮、得濃縮物、重結(jié)晶,即得。本發(fā)明提供的沒食子酸酯的微波合成方法可減少反應(yīng)時(shí)間,提高合成效率,節(jié)省成本,且可操作性強(qiáng)、對環(huán)境具有一定的保護(hù)作用。
南京中醫(yī)藥大學(xué) 2021-04-13
生物法定向制備GAMG和甘草次技術(shù)
? 單葡糖醛酸基甘草次酸(GAMG)和甘草次酸(GA)是甘草酸的兩種改性衍生物,具有比甘草酸更優(yōu)良的抗炎癥、抗過敏、抗病毒、抗腫瘤等功效,在醫(yī)藥、化妝品行業(yè)具有廣泛應(yīng)用。此外,GAMG還是一種高甜度(其甜度是蔗糖的1000多倍)、低熱量的天然功能性甜味劑。由于化學(xué)改性法鍵選擇性低,很難將甘草酸定向轉(zhuǎn)化為 GAMG或GA,且化學(xué)法對生產(chǎn)設(shè)備要求高,反應(yīng)條件苛刻,對環(huán)境也造成較大的污染。生物改性法具有高選擇性、副反應(yīng)少、反應(yīng)條件溫和等優(yōu)點(diǎn),具有著廣泛的應(yīng)用前景和重要的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)價(jià)值。本項(xiàng)目自行
北京理工大學(xué) 2021-01-12
大尺寸鈮鋰晶體、單晶薄膜及器件
本技術(shù)涵蓋大尺寸鈮酸鋰晶體生長工藝及裝備、晶圓制備、單晶薄膜制備及聲表面波器件,實(shí)現(xiàn)材料、裝備、器件協(xié)同發(fā)展。主要針對8英寸鈮酸鋰晶體、單晶薄膜及聲表面波器件進(jìn)行開發(fā)研究,該技術(shù)屬于我國“卡脖子”技術(shù),目前國際市場空白。在鈮酸鋰晶體生長方面,開發(fā)了大尺寸智能單晶生長設(shè)備及工藝,包括大尺寸鈮酸鋰晶體生長模擬仿真設(shè)計(jì)、鈮酸鋰熔體-晶體固液界面特性與控制、大尺寸鈮酸鋰晶體生長工藝開發(fā)、生長-檢測-分析-控制人工智能系統(tǒng)。采用離子束切片鍵合技術(shù)制備鈮酸鋰單晶薄膜,突破傳統(tǒng)的薄膜制備方法無法制備單晶鈮酸鋰薄膜
山東大學(xué) 2021-04-14
光學(xué)超晶格鈮鋰有源光量子芯片
國際上第一個(gè)鈮酸鋰有源光量子芯片 一、項(xiàng)目分類 重大科學(xué)前沿創(chuàng)新、關(guān)鍵核心技術(shù)突破 二、成果簡介 南京大學(xué)物理學(xué)院祝世寧院士的科研團(tuán)隊(duì),研制出國際上第一個(gè)鈮酸鋰有源光量子芯片。該芯片集成了微型化光學(xué)超晶格糾纏光源、波導(dǎo)量子干涉器、波分復(fù)用器及電光調(diào)制器等不同功能器件,實(shí)現(xiàn)了糾纏光子的高效產(chǎn)生、高速電光調(diào)制并完成相應(yīng)的信息處理功能。該芯片由光纖耦合輸入輸出,能在室溫穩(wěn)定工作,工作電壓低于3.55V,調(diào)控速率可達(dá)40GHz。芯片的多項(xiàng)核心指標(biāo)如糾纏光子產(chǎn)率、調(diào)諧速率、調(diào)諧帶寬等創(chuàng)下當(dāng)時(shí)國際最高水平,為光量子集成光學(xué)和信息處理開辟了一條和硅基芯片不同的技術(shù)路線。 成果以編輯推薦形式發(fā)表在物理學(xué)頂級期刊《物理評論快訊》(Phys. Rev. Lett. ,2014)上,被國際Physics、IEEE Spectrum等科技媒體重點(diǎn)評述。成果也成功入選中國光學(xué)十大進(jìn)展(2014),以此為主要成果之一的“光學(xué)超晶格中糾纏光子的產(chǎn)生、調(diào)控和應(yīng)用”獲2020年高等學(xué)校自然科學(xué)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。以此成果為基礎(chǔ),團(tuán)隊(duì)成功獲批和完成基金委重大科研儀器研制項(xiàng)目,研制出多種高性能量子光源。
南京大學(xué) 2022-08-12
高溫型錳鋰鋰離子動(dòng)力電池
目前動(dòng)力電池主要是鈷酸鋰鋰離子電池,但鈷酸鋰材料價(jià)格昂貴、有毒,污染環(huán)境,且世界儲(chǔ)量較少。錳酸鋰具有大電流充放電、價(jià)格便宜(是其的十六分之一)、世界儲(chǔ)量大且環(huán)保、無毒,是最有可能替代鈷酸鋰的下一代鋰離子電池材料。
西南交通大學(xué) 2016-06-28
一種高鐵鉀的制備方法
(專利號:ZL 201410491153.0) 簡介:本發(fā)明公開了一種高鐵酸鉀固體的制備方法,屬于水處理技術(shù)領(lǐng)域。該制備方法包括以下步驟:(1)以次氯酸鈣和碳酸鉀反應(yīng)制備堿性飽和的次氯酸鉀溶液;(2)冰水浴環(huán)境中,向堿性飽和次氯酸鉀溶液中加入九水硝酸鐵固體,生成高鐵酸鉀溶液;(3)向高鐵酸鉀溶液中加入飽和氫氧化鉀溶液,冰水浴中靜置,抽濾,得高鐵酸鉀固體粗產(chǎn)品;(4)用氫氧化鉀溶液溶解高鐵酸鉀粗產(chǎn)品,抽濾,冰水浴中重結(jié)晶,抽濾,得重結(jié)晶后高
安徽工業(yè)大學(xué) 2021-01-12
生物柴油(脂肪甲酯)生產(chǎn)技術(shù)
油脂是天然可再生的資源,用其作原料所開發(fā)與生產(chǎn)的化工產(chǎn)品具有低毒性、易生物降解、人體親和性和環(huán)境適應(yīng)性好等特點(diǎn)。生物柴油(脂肪酸甲酯)研究始于20世紀(jì)50年代末60年代初,20世紀(jì)80年代飛速發(fā)展。早期研究目的替代化石柴油作燃料,目前已形成廣泛的應(yīng)用。脂肪酸甲酯既是生物柴油的基礎(chǔ)組分,又在化工領(lǐng)域有廣泛的用途。 本技術(shù)采用動(dòng)植物油脂、廢棄餐飲油、酸化油脂或棕櫚油等為原料,通過與甲醇酯交換工藝生產(chǎn)脂肪酸甲酯產(chǎn)品,可進(jìn)一步通過環(huán)氧化生產(chǎn)環(huán)氧化脂肪酸甲酯。產(chǎn)品閃點(diǎn)180℃以上,酸值0.6~0.8,轉(zhuǎn)化率95%以上。
華東理工大學(xué) 2021-04-13
氨基表面活性劑開發(fā)
氨基酸表面活性劑具有溫和及低刺激性,是一類綠色表面活性劑,本研究采用新的工藝技術(shù),降低了產(chǎn)品成本。
江南大學(xué) 2021-04-13
聚甘油脂肪酯生產(chǎn)技術(shù)
聚甘油脂肪酸酯具有較寬的 HLB 值(親水親油平衡值),乳化能力強(qiáng),用量少,能在高酸度條件下使用,并能與多種乳化劑進(jìn)行良好的復(fù)配,具有良好的乳化、分散、潤濕、穩(wěn)定、起泡等多重性能,是一種性能優(yōu)良的表面活性劑。聚甘油脂肪酸酯系列產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,在石油工業(yè)、化學(xué)合成工業(yè)、紡織印染工業(yè)、涂料制造、日用化學(xué)、塑料加工、農(nóng)藥、橡膠制品、食品、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域都有著良好的應(yīng)用前景,特別在食品領(lǐng)域,目前已廣泛用于冰淇淋、乳制品、人造奶油、飲料、糖果、面包、蛋糕等食品中。本項(xiàng)目以獨(dú)有的生產(chǎn)技術(shù),可以生產(chǎn)聚甘油脂肪酸酯系列產(chǎn)品。包括:三聚甘油月桂酸酯,三聚甘油肉豆蔻酸酯,三聚甘油棕櫚酸酯,三聚甘油硬脂酸酯及三聚甘油油酸酯;四聚甘油月桂酸酯,四聚甘油肉豆蔻酸酯,四聚甘油棕櫚酸酯,四聚甘油硬脂酸酯及四聚甘油油酸酯;六聚甘油月桂酸酯,六聚甘油肉豆蔻酸酯,六聚甘油棕櫚酸酯,六聚甘油硬脂酸酯及六聚甘油油酸酯等。
江南大學(xué) 2021-04-13
具有電場調(diào)制功能的二基乙烯類光致變色化合物及合成方法
本發(fā)明提供一種具有電場調(diào)制功能的二芳基乙烯類光致變色化合物及合成方法,該方法包括以下步驟:首先合成含有電子傳輸基團(tuán)的芳雜環(huán)中間體;然后合成含有電荷傳輸基團(tuán)的芳雜環(huán)中間體;將所述這兩部份中間體分別結(jié)合到一個(gè)八氟環(huán)戊烯分子的兩個(gè)雙鍵碳上的氟原子上,形成含兩種不同類型電荷傳輸基團(tuán)的不對稱型二芳基乙烯類光致變色化合物;含電子傳輸基團(tuán)的中間體化合物則須先制成單取代的全氟環(huán)戊烯中間體才能順利得到目標(biāo)產(chǎn)物。有益效果是該化合物具有更好的光致變色性和抗疲勞性,更重要的是在這類化合物中可以引入電場干預(yù)的光致變色性。由于不對稱型二芳基乙烯類光致變色化合物分子的特性,可制造出可控的光致變色新材料,在光信息存儲(chǔ)和新型光學(xué)器件領(lǐng)域,具有廣闊的應(yīng)用前景。
天津城建大學(xué) 2021-04-11
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