国家自然科学基金(21072127)
- 作品数:1 被引量:9H指数:1
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- 相关机构:上海大学中国科学院上海高等研究院更多>>
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- 茂金属催化体系下煤制α-烯烃制备低黏度PAO基础油的工艺研究被引量:9
- 2016年
- 以茂金属为主催化剂、三异丁基铝和有机硼化物为助催化剂,煤制α-烯烃为原料,采用釜式聚合法合成了低黏度聚α-烯烃基础油(PAO)。通过考察主催化剂及助催化剂用量、反应温度、反应时间对煤制α-烯烃转化率以及产物分布的影响,确定最佳工艺条件为:主催化剂/煤制α-烯烃质量比为1×10^(-4),Al/Zr摩尔比为9,有机硼化物/茂金属质量比为2,反应温度115℃,反应时间2.5h。在该工艺条件下,所制备的PAO基础油的运动黏度(100℃)为8.15mm^2/s,黏度指数158,倾点-54℃,闪点286℃,诺亚克蒸发损失为3.46%,是一种低黏度、高黏度指数、低倾点、高闪点、低蒸发损失的聚α-烯烃,产品主要由四聚体、五聚体和少量的三聚体、六聚体组成,该工艺具有较好的试验重复性。
- 马跃锋许健蒋海珍李久盛
- 关键词:茂金属催化剂
- 双手性有机小分子催化的不对称aldol反应研究
- <正>不对称有机催化成为研究中最为活跃的领域之一,其原因在于它的相对绿色性和操作的简便易行。在现代有机合成反应中,不对称aldol反应被认为是碳-碳键形成的一个最重要手段之一。最近,发展焦点之一就是为不对称aldol反应...
- 丁慧万文蒋海珍邓红梅郝健
- 关键词:ALDOL
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- 铜参与的芳基硼酸二氟亚甲基化反应
- 事实上,二氟亚甲基(CF_2)通常被认为是氧原子或羰基的等电体,其可导致偶极矩增大,增强其相邻基团的酸性和构象变化。由于偕二氟亚甲基可在孪药分子中起到一个关键桥梁的作用,所以在药物设计上被优先考虑。基于以上的认识,偕二氟...
- 李嘉亮麻国斌万文蒋海珍朱士正郝健
- 关键词:过渡金属偶联
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- 4-氟苯胺的微生物降解及C-F键活化的研究
- <正>有机氟精细化工行业的迅猛发展,大量含氟废弃物随意排放,含氟农药的不科学合理的使用必将影响整个生态环境,进而危害人类的健康生活。微生物降解是一种成本低、操作简单、效率高、环境友好型的处理氟化工污染的方法。4-氟苯胺,...
- 杨磊马中良罗会华何海涛王静蒋海珍万文朱士正郝健
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- Cu-mediated Reductive Cross-Coupling gem-Difluoromethylenation of 1,3-Azolic Difluoromethyl Bromides with Halides
- The difluoromethylene moiety(CF_2)is a key structural unit in a number of drug candidates,agrochemical reagent...
- Haizhen JiangBo ChenWenfeng TianShizheng ZhuJian Hao
- 关键词:BROMIDECROSS-COUPLING
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- 一锅法合成1,3-噁唑啉类化合物及机理探讨
- <正>噁唑啉类化合物由于具有很好的药物活性和巨大的合成应用,因此在化工,有机合成和医药等研究领域受到广泛关注。本文在课题组原有研究基础上,将L-苯甘氨醇与含氟羧酸在三苯基膦,四溴化碳的甲苯溶液中一锅反应,经过亚胺酰卤中间...
- 蔡叶山蒋海珍万文郝健
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- 全氟化合物的微生物降解研究
- <正>全氟化合物由于其稳定的化学性质被广泛的应用于医药、农药、材料等工业和商业生产中。但随着含氟化合物尤其是含氟农药的广泛应用带来了严重的环境污染问题。由于含氟化合物稳定的化学性质,常用的化学降解方法昂贵且效率较低。至今...
- 何海涛马中良罗会华杨磊王静蒋海珍万文朱士正郝健
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- 含氟咪唑啉作为有机催化剂催化醛和羟基丙酮的不对称Aldol反应
- <正>Aldol反应已经成为有机合成中构建碳碳键非常有用的策略,而有机催化的Aldol反应成为近年来发展的新的合成方法。多种新型含氟咪唑啉通过(S)-N-甲基-3-苯基丙基-1,2-二胺和1,1,1-三氟丙酮的偶联反应被...
- 张忠万文蒋海珍邓红梅郝健
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- 含氟氮杂双环化合物的合成及其抗惊厥活性的研究
- <正>杂环化合物是有机化学的重要组成部分,也是最活跃的研究领域。在医药,农药及特殊材料等研究领域长期以来占领着主要地位。和人类生命活动密切相关的氨基酸,核酸碱基,维生素,生物碱等都含有杂环化合物。而用于治疗各种疾病的药物...
- 茅环环庄红伟万文蒋海珍邓红梅郝健
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- 含氟有机发光材料
- <正>在有机小分子发光材料的研究中,蒽类和芴类是两种蓝光发光材料效率较高的材料。研究表明,适当调整蒽和芴环的基团,可以改善材料的热性质和薄膜稳定性,同时发光效率不会下降,并且具有好的色彩饱和度,从而得到更理想的发光材料。
- 杜和亮万文蒋海珍邓红梅郝健
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