[发明专利]一种还原C70 有效
申请号: | 201710762405.2 | 申请日: | 2017-08-30 |
公开(公告)号: | CN107601454B | 公开(公告)日: | 2020-11-06 |
发明(设计)人: | 王春儒;吴波 | 申请(专利权)人: | 北京福纳康生物技术有限公司;中国科学院化学研究所 |
主分类号: | C01B32/15 | 分类号: | C01B32/15 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 100085 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 还原 base sub 70 | ||
本发明公开了一种还原C70氧化物的方法,其包括以下步骤:将含有C70氧化物的材料置于100~200℃的条件下加热。本申请中发明人创造性的发现C70氧化物可以在较低温度下部分还原回到C70,本发明提供了一个C70与C70氧化物之间可控转变的新途径,还提供了一种减少C70因氧化而损失的新途径;并且在本发明中,在较低温度下的还原反应有特异性,即该反应对于C60和C70的氧化物的分解特性不同,在低温下仅有C70的氧化物可以分解,而C60的氧化物不能分解,可以用这种不同的分解特性进行富勒烯及氧化物的分离提纯。
技术领域
本发明涉及富勒烯领域,特别涉及一种还原C70氧化物的方法。
背景技术
C70作为富勒烯中产率仅次于C60的产物一直受到广泛关注。与C60的Ih构型相比有所不同的是,C70是D5h构型,在构成碳笼的70个碳原子中,共有 5种化学环境不同的碳原子,形成8种不同的化学键,如:[5,6]键代表五元环与六元环相邻的键,[6,6]键代表两个六元环相邻的键。在C70这8种不同的化学键中,越靠近赤道位置,其芳香性越明显。C70O第一次被报道是在1991年,其从含富勒烯的碳灰中提取分离出来,在接下来的研究中,C70O被分离,提纯和进一步表征,随后关于C70O的反应活性,结构表征等也被广泛研究。
对于C70O各种同分异构体的研究被广泛关注,最早于1992年,由 Raghavachari,K.等人由计算得出,C70O的最稳定结构是在赤道位置加成的 [6,6]-开环结构的C70O。1996年,Smith等人又通过紫外和13C,3He核磁共振由光解反应得到了C70O的两种同分异构体,a,b-C70O和c,c-C70O。Balch,A. L.等人通过HPLC方法成功的对这两种同分异构体进行了分离。在2002年,研究人员系统的研究了目前可以得到的6种C70O的异构体,并成功的对臭氧化C70形成C70O的中间体—C70O3进行了分离和表征。
对于C70O的同分异构体的研究非常深入,相比之下,对于它的稳定性的研究就相形见绌了。富勒烯的氧化物通常在较高的温度下进行分解,之前报道的都是在400℃以上发生分解反应,人们通常认为C60O和C70O结构相似,应该有相似的理化性质,在高温分解方面也应该相似。
公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。
发明内容
本发明的目的在于提供一种在较低温度下还原C70氧化物的方法。
为实现上述目的,本发明提供了以下技术方案:
一种还原C70氧化物的方法,包括以下步骤:将含有C70氧化物的材料置于100~200℃的条件下加热。
上述方法在另一种实施方式中,所述置于100~200℃的条件下加热为置于 110~180℃的条件下加热;可选的,为置于110~150℃的条件下加热。
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