专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]粗制2,5-呋喃二甲酸的纯化方法-CN201910757444.2有效
  • 刘书玮;卢信安 - 远东新世纪股份有限公司
  • 2019-08-16 - 2023-03-28 - C07D307/68
  • 一种粗制2,5‑呋喃二甲酸的纯化方法,该粗制2,5‑呋喃二甲酸包括2,5‑呋喃二甲酸及呋喃衍生物杂质,该呋喃衍生物杂质含有2‑呋喃甲酸,该纯化方法包含以下步骤:(a)使该粗制2,5‑呋喃二甲酸与溶剂混合,以得到混合溶液,该溶剂包括醇;(b)加热该混合溶液以使该粗制2,5‑呋喃二甲酸完全溶解于该溶剂;及(c)在该步骤(b)之后,冷却该混合溶液以使2,5‑呋喃二甲酸再结晶。该粗制2,5‑呋喃二甲酸的纯化方法可从粗制2,5‑呋喃二甲酸中有效排除2‑呋喃甲酸,并得到高纯度的2,5‑呋喃二甲酸。
  • 粗制呋喃甲酸纯化方法
  • [发明专利]一种以呋喃为原料合成3-氨基甲基四氢呋喃的方法-CN202110382670.4在审
  • 王洪宇 - 新沂市凯美斯特医药科技有限公司
  • 2021-04-09 - 2021-07-20 - C07D307/52
  • 本发明属于化学合成技术领域,具体为一种以呋喃为原料合成3‑氨基甲基四氢呋喃的方法,该以呋喃为原料合成3‑氨基甲基四氢呋喃的方法的具体步骤如下:S1:呋喃卤代:取呋喃与卤素,在低温环境下催化反应,得到3‑卤呋喃;S2:甲烷取代:将步骤S1中的3‑卤呋喃与甲烷在光照条件下反应,得到3‑甲基呋喃;S3:氨气取代:将步骤S2中的3‑甲基呋喃获取,氨气和3‑甲基呋喃在纯氧气、1050摄氏度和铂金丝网作催化剂的条件下反应,得到3‑氰基呋喃;S4:加氢反应。通过简单的工艺,能够通过制造3‑氨基甲基四氢呋喃的效率;通过该工艺制造3‑氨基甲基四氢呋喃的方式,产生多余生成产物较少,节省原材料。
  • 一种呋喃原料合成氨基甲基方法
  • [发明专利]呋喃甲酰胺衍生物及其制备方法与应用-CN201810592219.3有效
  • 李也蔚;张蒙;胡艾希;李文生 - 湖南大学
  • 2018-06-11 - 2020-07-21 - C07D417/12
  • 本发明涉及式Ⅰ所示N‑噻唑基呋喃甲酰胺衍生物及其药学上可接受的盐,药物组合物以及其在制备流感病毒神经氨酸酶抑制剂中的应用。:甲基、乙基;R1选自:氢、3‑羟基、4‑羟基、3,4‑二羟基、3,5‑二羟基、2‑羟基‑3‑甲氧基、3‑羟基‑4‑甲氧基、4‑羟基‑3‑甲氧基;Ar自:2‑呋喃基、3‑呋喃基、3‑甲基‑2‑呋喃基、4‑甲基‑2‑呋喃基、5‑甲基‑2‑呋喃基、2‑甲基‑3‑呋喃基、4‑甲基‑3‑呋喃基、5‑甲基‑3‑呋喃基、3,4‑二甲基‑2‑呋喃基、3,5‑二甲基‑2‑呋喃基、2,4‑二甲基‑3‑呋喃基或2,5‑二甲基‑3‑呋喃基。
  • 呋喃甲酰胺衍生物及其制备方法应用
  • [发明专利]一种渗透汽化膜耦合变压精馏四氢呋喃脱水工艺-CN202210772558.6在审
  • 不公告发明人 - 浙江汇甬新材料有限公司
  • 2022-07-02 - 2022-11-01 - C07D307/08
  • 本发明提供一种渗透汽化膜耦合变压精馏四氢呋喃脱水工艺,涉及四氢呋喃脱水技术领域。该渗透汽化膜耦合变压精馏四氢呋喃脱水工艺,包括以下操作流程:S1:将含水的四氢呋喃加入到反应釜中在负压的环境下,对四氢呋喃进行加热,使其蒸发成气态的四氢呋喃,再经过冷凝后得到液态的四氢呋喃;S2:将S1中制得的液态的四氢呋喃输送至渗透汽化膜设备中进行脱水处理。通过在负压状态下对四氢呋喃进行粗馏脱水,只需要较低的温度就可以使得四氢呋喃汽化成气态四氢呋喃,从而以较低的能耗实现对四氢呋喃进行粗馏脱水,为后续的精馏脱水节省能量的消耗,有利于降低四氢呋喃的精馏脱水成本
  • 一种渗透汽化耦合变压精馏呋喃脱水工艺
  • [发明专利]一种从糠醛生产呋喃二甲酸及其衍生物的方法-CN202010030966.5有效
  • 赵晨;赵磊;李愽龙 - 华东师范大学
  • 2020-01-13 - 2023-07-28 - C07D307/68
  • 本申请公开了一种从糠醛生产呋喃二甲酸及其衍生物的方法,包括如下步骤:糠醛在氢气条件下还原至2‑甲基呋喃,2‑甲基呋喃发生乙酰化反应得到5‑甲基‑2‑乙酰基呋喃,5‑甲基‑2‑乙酰基呋喃与酯反应得到5‑甲基‑2‑呋喃甲酸甲酯,5‑甲基‑2‑呋喃甲酸甲酯在氧气条件下被氧化为2,5‑呋喃二甲酸单甲酯,将2,5‑呋喃二甲酸单甲酯水解为2,5‑呋喃二甲酸或与进一步与甲醇酯化生成2,5‑呋喃二甲酸二甲酯。本发明使用廉价的五碳呋喃化合物糠醛作为原料,以增长碳链的策略制备2,5‑呋喃二甲酸及其衍生物,使得原料成本极大地降低。本发明产品纯度高,可直接用作PET聚酯的聚合单体。
  • 一种糠醛生产呋喃甲酸及其衍生物方法
  • [发明专利]粗制2,5-呋喃二甲酸的纯化方法-CN201910757380.6有效
  • 刘书玮;廖瑞芬;卢信安 - 远东新世纪股份有限公司
  • 2019-08-16 - 2023-03-24 - C07D307/68
  • 一种粗制2,5‑呋喃二甲酸的纯化方法,该粗制2,5‑呋喃二甲酸包括2,5‑呋喃二甲酸及呋喃衍生物杂质,该呋喃衍生物杂质含有5‑甲酰基呋喃‑2‑甲酸,该纯化方法包含以下步骤:(a)使该粗制2,5‑呋喃二甲酸完全溶解于混合溶剂中,以得到混合溶液,该混合溶剂包括有机溶剂及水;(b)在该混合溶液中加入亚硫酸氢钠,以使亚硫酸氢钠与5‑甲酰基呋喃‑2‑甲酸进行加成反应,以得到加成产物;及(c)在该步骤(b)之后,使2,5‑呋喃二甲酸沉淀该粗制2,5‑呋喃二甲酸的纯化方法可从粗制2,5‑呋喃二甲酸中有效排除5‑甲酰基呋喃‑2‑甲酸,并得到高纯度的2,5‑呋喃二甲酸。
  • 粗制呋喃甲酸纯化方法
  • [发明专利]一种制备2-乙酰呋喃用原料呋喃的制备工艺-CN202110226152.3在审
  • 孙多龙;程光锦;朱亨;伏忠祥 - 安徽金轩科技有限公司
  • 2021-03-01 - 2021-06-11 - C07D307/36
  • 本发明属于化工中间体制备技术领域,尤其是一种制备2‑乙酰呋喃用原料呋喃的制备工艺,解决了现有技术中呋喃作为原料用于生产2‑乙酰呋喃,遇强酸极易发生开环聚合,导致大量副反应发生的问题,所述制备2‑乙酰呋喃用原料呋喃的制备工艺,包括以下步骤:S1、利用载气载带汽化后的糠醛进入脱羰反应器,加热进行脱羰反应,得脱羰产物;S2、将脱羰产物滴加处理液合,得混合液;S3、将混合液汽化得呋喃粗品,将呋喃粗品加压加热后冷却液化,即得成品呋喃本发明制备工艺简单,反应条件温和,成品呋喃收率高,所得呋喃用作原料生产2‑乙酰呋喃,选择性高,不会导致副反应发生,转化率高。
  • 一种制备乙酰呋喃原料工艺
  • [发明专利]一种高选择性制备呋喃铵盐的方法-CN202110225940.0有效
  • 程光锦;孙多龙;胡坤;伏忠祥 - 安徽金轩科技有限公司
  • 2021-03-01 - 2022-06-21 - C07D307/58
  • 本发明属于医药中间体制备技术领域,尤其是一种高选择性制备呋喃铵盐的方法,解决了现有技术中原料2‑乙酰呋喃的转化率低,呋喃铵盐产率低,呋喃铵盐制备工艺反应条件苛刻等问题,所述高选择性制备呋喃铵盐的方法,包括以下步骤:往氧化釜中加入水、酸性溶液和2‑乙酰呋喃,升温滴加氧化剂反应,得2‑氧代‑2‑呋喃乙酸;将2‑氧代‑2‑呋喃乙酸降温后加甲氧胺反应,得2‑甲氧胺‑2‑呋喃乙酸;向氨化成盐釜中加入甲醇,加2‑甲氧胺‑2‑呋喃乙酸,通入氨气反应,得呋喃铵盐。本发明合成原料价格低廉易得,制备工艺反应条件温和,安全环保,提高了呋喃铵盐产品的收率和纯度,降低了生产成本。
  • 一种选择性制备呋喃铵盐方法
  • [发明专利]呋喃铵盐的制备方法-CN202111385827.5有效
  • 姜永鑫;孟宪强;高民;雷旭阳;王洁玉;毛相港 - 山东金城医药化工有限公司
  • 2021-11-22 - 2023-09-12 - C07D307/54
  • 本发明属于医药中间体技术领域,具体涉及一种呋喃铵盐的制备方法。将亚硝酸钠溶液分批次加入2‑乙酰呋喃、金属盐催化剂与混合酸溶液的反应体系中,反应,得到呋喃酮酸溶液;在高盐、强酸环境下由呋喃酮酸溶液制得呋喃酮酸盐,呋喃酮酸盐再先后与甲氧胺盐溶液、醇氨溶剂反应得到呋喃铵盐本发明通过对亚硝酸钠溶液的分批次滴加,并控制滴加时间与滴加过程中反应体系的pH值,保证了反应体系阶段稳定状态,提高了原材料2‑乙酰呋喃的转化率,减少了2‑乙酰呋喃的残留;同时将反应过程中的呋喃酮酸进行成盐析出高纯度呋喃酮酸盐,减少了废盐水的产生,最终提高了呋喃铵盐收率及纯度。
  • 呋喃铵盐制备方法

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