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1:
[发明]
一种羧基取代并四苯及其制备方法
申请号:
201910580793.1
公开号:CN110229061A 主分类号:C07C63/331
申请人:
中国石油大学(华东)
申请日:2019.06.29 公开日:2019.09.13
发明人:
刘和元
;
唐兆丰
;
李希友
摘要:本发明公开了一种羧基取代并四苯及其制备方法,其结构式可由式(3)表示:
本发明的羧基取代的并四苯制备方法为:a.以并四苯与卤代试剂为原料制备卤代并四苯;b.卤代并四苯与对羧基苯硼酸或者对羧基苯硼酸酯经过Suzuki反应制得式(3)中的羧基取代的并四苯。本发明的有益效果是通过引入羧基来提高并四苯的溶解度和稳定性,使其能够通过溶液法进行一些光电器件的组装,从而简化器件的制备工艺。
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2:
[发明]
一类并四苯二聚体及其制备方法
申请号:
201910580794.6
公开号:CN110256384A 主分类号:C07D307/91
申请人:
中国石油大学(华东)
申请日:2019.06.29 公开日:2019.09.20
发明人:
刘和元
;
闫新宇
;
李希友
摘要:本发明公开了一类并四苯二聚体及其制备方法,首先制得卤代并四苯;其次卤代并四苯与双频哪醇合二硼在钯催化剂、醋酸钾的条件下生成硼酸酯取代的并四苯;最后硼酸酯取代的并四苯与双卤代的桥联基团经过Suzuki偶合反应制得并四苯二聚体。本发明的有益效果是此类具有面对面堆积结构的并四苯二聚体可以使得并四苯之间的电子相互作用最大化,使其在一些光电器件中表现出一些新颖的光电特性;另外,二聚体作为固体材料中的最小功能结构单元,对于二聚体的研究有利于揭示固体材料中分子的堆积方式、距离与光电性质之间的关系,为开发一些新型的以并四苯为基础的光电材料提供基础。
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3:
[发明]
长链四苯基卟啉锌(II)二聚体及其制备方法
申请号:
202010545508.5
公开号:CN113801143A 主分类号:C07D519/00
申请人:
中国石油大学(华东)
申请日:2020.06.16 公开日:2021.12.17
发明人:
刘和元
;
刘珊珊
;
李希友
摘要:本发明公开了一类长链四苯基卟啉锌(II)二聚体及其制备方法,首先制得单羟基四苯基卟啉;其次与长链双溴反应获得单溴代长链四苯基卟啉;然后羟基四苯基卟啉与单溴代长链四苯基卟啉直接反应获得碳链连接的卟啉二聚体,或者将单溴代长链四苯基卟啉与硫代乙酸反应再脱保护获得碳链上有二硫键取代的卟啉二聚体;最后再与醋酸锌反应获得卟啉锌二聚体。本发明方法的有益效果是此类长链四苯基卟啉锌(II)二聚体可以作为三线态敏化剂敏化发射剂苝。化合物长链中包含二硫键,其特点是可以被硫醇类物质破坏,从而获得可激活的三线态敏化剂;另外,基于锌配合物的可激活三线态敏化剂数量较少,对于扩展三线态敏化剂库具有重要的意义。
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4:
[发明]
一类9,10-二苯基蒽-蒽二聚体及其制备方法
申请号:
202010546356.0
公开号:CN113800997A 主分类号:C07C15/28
申请人:
中国石油大学(华东)
申请日:2020.06.16 公开日:2021.12.17
发明人:
刘和元
;
刘珊珊
;
李希友
摘要:本发明专利公开了一类9,10‑二苯基蒽‑蒽二聚体及其制备方法,其结构式可由式(ⅰ)‑(iv)表示:本发明的9,10‑二苯基蒽‑蒽二聚体制备方法为:2‑硼酸蒽或9‑硼酸蒽与卤代蒽类化合物经过Suzuki反应制得四种9,10‑二苯基蒽‑蒽二聚体。本发明的有益效果是通过合成一系列9,10‑二苯基蒽‑蒽的二聚体,以扩展共轭体系的方法开发具有更宽的吸收范围、更强的摩尔消光系数的蒽类化合物,使其能够机场效应晶体管、有机发光二极管、有机光伏电池等领域展现出更加优异的性能。
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5:
[发明]
并四苯与蒽苯基桥连聚合体及其制备方法
申请号:
202111337181.3
公开号:CN114031486A 主分类号:C07C45/00
申请人:
中国石油大学(华东)
申请日:2021.11.12 公开日:2022.02.11
发明人:
聂鑫宇
;
刘和元
;
李希友
摘要:本发明公开了并四苯与蒽苯基桥连聚合体,属于化学技术领域,该物质为下述式(i)或式(ii)的化合物:本发明通过苯基桥连合成并四苯与蒽苯基桥连聚合体,可以使蒽与并四苯发生能量传递,使其在一些光电器件中表现出一些新颖的光电特性;另外,合成了带有羧基四苯与蒽苯基桥连聚合体使分子具有两亲性,对于其构成自组装纳米颗粒时分子具有取向性,更有序的排列,此外羧基也为其与量子点等无机材料的复合提供基础。
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6:
[发明]
一种集成接口的防漏液微流控芯片夹具
申请号:
202310688076.7
公开号:CN116786188A 主分类号:B01L9/00
申请人:
大连理工大学
申请日:2023.06.12 公开日:2023.09.22
发明人:
吴梦希
;
和欣
;
刘军山
摘要:本发明提供一种集成接口的防漏液微流控芯片夹具,属于微流控芯片技术领域。所述的防漏液微流控芯片夹具包括用于连接芯片的两个支座、夹紧螺栓和密封垫圈。支座用于实现芯片与外接管道的连接以及芯片本体的定位和保护,夹紧螺栓用于实现芯片的夹紧、密封垫圈用于实现连接部分的密封和防漏液。通过将入口管道接口和出口溶液收集管道集成到支座上,不仅可以解决外接管道与夹具孔、微流控芯片与夹具之间的配合问题,防止接口处漏液,还能够降低出口接口处外接管道流阻对于芯片内流体流动的影响,满足对流体流动对称性较高的微流控芯片的需求。该夹具可以有效改善夹具与芯片和外接管道的配合情况,提升微流控芯片流动稳定性。
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7:
[发明]
一种基于单线态裂分材料敏化产生单线态氧的方法
申请号:
202311297382.4
公开号:CN117362330A 主分类号:C07F7/08
申请人:
中国石油大学(华东)
申请日:2023.10.09 公开日:2024.01.09
发明人:
王恬瑛
;
刘和元
;
李希友
摘要:本发明公开了一种基于单线态裂分材料敏化产生单线态氧的方法。为了实现单线态氧(1O2)的广泛应用,开发高效的无重金属光敏剂是当务之急,但这项工作仍面临着巨大挑战。单线态裂分(SF)能够将一个单重态激子分裂为两个三重态激子,使得最大三重态产率达到200%,并将其用于敏化单线态氧当中。本文制备了一种产率高(~164%)、长寿命三联体(>300μs)的无金属并四苯二聚体,并用于生成单线态氧。值得注意的是,与现有的基于系间窜越(ISC)的传统光敏剂相比,单线态氧产率达到了前所未有的~140%,是目前报道的最高值。因此,基于单线态裂分的光敏剂的光氧化活性明显优于基于系间窜越的传统光敏剂。这是第一个利用单线态裂分产生的两个三重态来生成单线态氧的例子。该工作不仅为生成和提高单线态氧提供了一种策略,而且为单线态裂分的应用开辟了一个新的领域。
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8:
[发明]
图像显示方法、装置、存储介质及智能眼镜
申请号:
202311483135.3
公开号:CN117518482A 主分类号:G02B27/01
申请人:
歌尔科技有限公司
申请日:2023.11.08 公开日:2024.02.06
发明人:
邹和亮
;
刘希琛
摘要:本发明涉及增强现实技术领域,公开了一种图像显示方法、装置、存储介质及智能眼镜,该方法包括:获取在未发生形变的智能眼镜下,待显示图像的标准显示位置以及光束收发部件的第一光束传播信息;确定在发生形变的智能眼镜下,光束收发部件的第二光束传播信息;根据第一光束传播信息和第二光束传播信息确定智能眼镜的形变角度;基于标准显示位置和形变角度对待显示图像进行像素补偿,并对补偿过后的待显示图像进行显示。相比于现有的智能眼镜在发生形变时会出现重影,本发明可通过像素补偿消除重影,提升了用户体验。
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9:
[发明]
一类苯环连接的蒽醌-并四苯二聚体及其制备方法
申请号:
202411630699.X
公开号:CN119462724A 主分类号:C07F7/08
申请人:
中国石油大学(华东)
申请日:2024.11.15 公开日:2025.02.18
发明人:
唐玲珑
;
刘和元
;
李希友
摘要:本发明公开了一类苯环连接的蒽醌‑并四苯二聚体及其制备方法,首先制得并四苯硼酸酯;其次并四苯硼酸酯与三溴苯在钯催化剂、碳酸钾的条件下经过铃木反应制得单溴并四苯二聚体,与2‑硼酸频那酯蒽醌在钯催化剂、碳酸钾的条件下经过铃木反应制得一种单苯环连接的蒽醌‑并四苯二聚体,再将单溴并四苯二聚体与联苯蒽醌硼酸酯反应制的一种双苯环连接的蒽醌‑并四苯二聚体。本发明的有益效果是通过改变结构单元之间的距离能够调控并四苯二聚体结构单元与蒽醌之间的电子耦合作用;另外,本发明的苯环连接的蒽醌‑并四苯二聚体具有高效率电子转移效率,在光伏电池中提高光电转换效率方面具有潜在的应用前景。
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10:
[发明]
一种吡咯并吡咯二酮二聚体、三聚体、四聚体的制备方法及其光物理性质
申请号:
202411712794.4
公开号:CN119528913A 主分类号:C07D487/04
申请人:
中国石油大学(华东)
申请日:2024.11.27 公开日:2025.02.28
发明人:
王现元
;
李希友
;
刘和元
摘要:发明涉及基于吡咯并吡咯二酮(DPP)结构单元的功能性有机材料及其合成方法,研究DPP基二聚体、三聚体和四聚体的单线态裂分性能。通过设计增加DPP结构单元的数量,增强分子间电子耦合和激子离域化效应,提升单线态裂分效率与速率。结果显示,二聚体的裂分速率为3.71ns,效率45%;三聚体为1.62ns,效率66%;四聚体为1.08ns,效率85%。性能提升源于DPP单元增加促进了三重态的生成、分离及扩散。本发明首次通过增加结构单元数量提高DPP化合物的单线态裂分效率,材料具备优异的光热稳定性和溶液加工性能,适用于光伏电池、光电转换及传感器等领域,为高效单线态裂分材料的设计提供了新思路,拓展了DPP及其衍生物在有机光电子领域的应用潜力。
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