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盐酸芬特明原料及盐酸芬特明托吡酯缓释胶囊的研制
肥胖症已成为影响患者整体健康的主要公共健康问题。盐酸芬特明托吡酯缓释胶囊是美国FDA最新批准上市的有效治疗肥胖药物,目前国内仅有西安杨森制药有限公司的托吡酯片销售,但价格昂贵,而文献报道的托吡酯及盐酸芬特明制备工艺均存在路线长、操作繁琐、三废严重、总收率低、成本高等弊端。南京工业大学率先在国内开展托吡酯及盐酸芬特明的绿色生产工艺研发,旨在通过技术攻关和创新,在国内率先实现托吡酯及盐酸芬特明的廉价、绿色生产,使盐酸芬特明托吡酯缓释胶囊早日上市,造福人民。本项目拥有自主知识产权。
南京工业大学 2021-04-13
一种以转炉钢渣为原料制备钙铁双氧载体的方法
简介:本发明公开了一种以转炉钢渣为原料制备钙铁双氧载体的方法,属于固体废弃物利用技术领域。该方法通过酸解和PH调节的溶胶凝胶方法在钢渣中得到含有Fe‑Ca粒子的溶液,将该溶液氧化得到复合粒子溶液及沉淀物,以此为Fe‑Ca源进行PH调节,产生两种元素的沉淀物,最后在氧气或者空气气氛下焙烧生成钙铁双氧载体(CaSO4‑Fe2O3)。与传统方法相比,本发明制备的钙铁双氧载体具有较好的载氧能力和循环性能,而且所用的Fe、Ca元素均来自钢渣,从而克服了现有技术单纯依赖化学试剂及一次能源的局限,在降低制备成本的同时,也为钢渣资源高附加值利用提供了新途径。
安徽工业大学 2021-04-13
一种中药阿胶原料药材驴皮的干燥处理方法
本发明涉及一种中药阿胶原料药材驴皮的预处理方法。本发明所述的方法包括:1)水洗;2)去肉;3)绷板干燥。本发明采用改进的绷板干燥工艺取代了传统的晒干步骤,并将绷板干燥处理的驴皮的含水量设定在最适当的范围内,绷板干燥在一定的温度范围下,干燥皮张的同时固定皮张不使其自然收缩,有利于驴皮的快速干燥,皮张更平整,整个干燥过程不超过24h,提高了干燥效率;另外,本发明的方法还增加了降温水洗和机械去肉,有效去除了皮张上的血污、泥沙及油脂,减少细菌的滋生,有利于驴皮的长期保存。本发明的方法干燥效率高,皮张水分均匀性好,能耗低;皮张干净,质量稳定,在源头保证了阿胶质量的均一性。
四川大学 2016-10-27
一种中药阿胶原料药材驴皮的前处理方法
本发明涉及一种中药阿胶原料药材驴皮的前处理方法,其包括:1)鼓滚盐水腌制;2)沥水。本发明利用鼓滚盐水法取代了传统的撒盐叠皮步骤,腌制的过程同时带有机械作用,有利于盐在驴皮中的溶解、渗透,腌制更均匀,腌制过程少于5h,腌制效率高,腌制效果好;高浓度食盐水对皮张的灭菌作用,有效减少皮张的腐败。另外,本发明的方法在鼓滚盐水的基础上增加了降温水洗和机械去肉两个工序,降温水洗能够降低皮张温度,抑制细菌活动,还可以洗去皮张上的血水、粪便以及其他杂物,有利于长期保存;而机械去肉能够去除皮张肉面的油脂,减少了细菌繁殖的营养源。本发明的方法具有腌制效率高,腌制效果好;皮张干净,含盐量适中,便于后续加工处理。
四川大学 2016-10-27
一种中药阿胶原料药材驴皮的腌制处理方法
本发明涉及一种中药阿胶原料药材驴皮的腌制处理方法,其包括:1)水洗;2)鼓滚滚盐腌制;3)沥水。本发明利用鼓滚滚盐法取代了传统的撒盐叠皮步骤,腌制的过程同时带有机械作用,有利于盐在驴皮中的溶解、渗透,腌制更均匀,腌制过程少于8h,腌制效率高,腌制效果好;另外,本发明的方法在鼓滚滚盐的基础上增加了降温水洗和机械去肉两个工序,降温水洗能够降低皮张温度,抑制细菌活动,还可以洗去皮张上的血水、粪便以及其他杂物,降低了污染源,有利于长期保存;而机械去肉能够去除皮张肉面的油脂,减少了细菌繁殖的营养源。本发明的方法具有腌制效率高,腌制效果好;皮张干净,有利于长期保存;皮张质量稳定,在源头保证阿胶质量的均一性。
四川大学 2016-10-25
利用糖蜜、秸秆水解液等廉价糖质原料连续发酵生产丁醇
丁醇是一种重要的化工有机溶剂,也是一种极具潜力的新型生物燃料。本项目从实验室保藏的丙酮丁醇梭菌中筛选出能较好利用糖质原料的菌种Clostridium saccharobutylicum 进行糖蜜、纤维素水解液等糖质原料的丙酮丁醇发酵。以糖蜜为原料,半连续发酵稳定持续 8 d (205 h,26 循环),2 级罐的平均总溶剂为 15.27 g/L,生产强度为 1.05 g/L/h,发酵时间缩短为 21-25 h;在连续发酵中稳定持续160 h,平均总溶剂为12.41 g/L,生产强度为1.24 g/L/h。以玉米秸秆水解液为原料,在 3-L 发酵罐中发酵培养 40 h,总溶剂 16.1 g·L-1,其中丁醇 10.59 g·L-1,发酵强度为 0.40 g·L-1·h-1,生产率为 0.33 g·g-1;采用变温连续发酵持续稳定 269 h,平均总溶剂为 12.28 g·L-1(其中丁醇8.50 g·L-1),发酵强度为 0.429 g·L-1·h-1。
江南大学 2021-04-11
大宗蛋白饲料原料生物技术处理的产业化
以主要的植物源性蛋白饲料原料为研究对象,针对原料的营养价值特性,系统建立抗营养因子高效降解菌株的筛选方法,借鉴现代发酵工程的优化理论,建立有益代谢产物的检测与控制和发酵参数相关的优化研究方法,确立规模化生产工艺并进行关键设备的选型,制造品质稳定可靠的发酵蛋白饲料,并建立相关产品的质量指标体系,为缓解我国蛋白饲料资源紧张提供现实可行的方法,实现我国饲料及养殖工业的健康持续发展。 
江南大学 2021-04-11
高效节能等离子体空气净化机
一、室内空气质量现状 现代社会中,人的一生平均有超过60%的时间是在室内度过的,这个比例在城市里高达80%-90%。因此,室内空气质量与人体健康的关系十分密切。中国疾病预防控制中心传染病预防控制所副所长、研究员卢金星提出:室内空气污染程度高出室外五至十倍;百分之六十八的疾病根源于室内空气污染。这也是中国标准化协会日前公布的一份调查所揭示的事实。恶劣的空气品质极易引起人员头晕、乏力,导致人员工作效率低下,疾病发病率提高。室内空气污染已被归结为危害公共健康的5类环境因素之一,室内空气品质(IAQ)的提高已成人类现代生活的必要保证。 二、室内空气污染物的来源与分类 1、有毒、有害、有异味的气体:如甲醛、氨、苯系物等; 2、悬浮颗粒物:其中对人体污染最大的是粒度小于10微米的可吸入颗粒,如粉尘、皮屑、棉絮、纤维等; 3、生物性空气污染物:细菌、病毒、尘螨、军团菌、霉菌、真菌等,SARS病毒也是通过空气污染途径传播的; 吸烟造成的香烟烟雾污染成份及其复杂,目前已经分析出800多种有害物质物质,并且大部分都有致癌作用。 三、等离子体空气净化技术 等离子空气净化器与以过滤、杀菌作用为主的常规空气净化器有所不同,等离子体是一种聚集态物质,它有别于常识中的固、液、气三态物质,是物质的第四态,其所拥有的高能电子同空气中的分子碰撞时会产生一系列基元物化反应,在反应过程中会产生多种活性自由基和生态氧。活性自由基可以有效地破坏各种病毒、细菌中的核酸、蛋白质,使其不能进行正常的代谢和生物合成,从而致其死亡;而生态氧能迅速将多种高分子异味气体分解或部分还原为低分子无害物质;另外等离子体中离子与物体的凝并作用还可以对小至亚微米量级的细微颗粒进行有效的收集,从而达到去除可吸入颗粒物的作用。 四、性能特点 1、等离子空气净化器具有超强除尘,强力杀菌,消除异味和无需更换净化滤材,使用寿命长等突出优点; 2、兼有净化可吸入颗粒物和气态污染物治理的双重功效; 3、空气净化效率高,能够处理其它工艺设备无法处理的极微细可吸入颗粒物和气溶胶烟气,可收集0.001~0.01μm级的超细粒子。 五、应用领域 机关、家庭、商场、宾馆、医院、学校、幼儿园、机场、车站、交通工具、写字楼,餐馆,健身房,娱乐场所等人员聚集场合。
北京科技大学 2021-04-11
汽车尾气三效净化催化剂
随着我国汽车工业的快速发展,汽车产量和保有量迅速增加,汽车尾气排放给城市空气造成的污染日益严重。控制汽车尾气污染的最有效途径是降低单车排放量,安装汽车尾气净化催化剂是目前最有效的方法之一,其关键是高效汽车尾气净化催化剂的开发。根据汽车工业和燃油品质的发展趋势,我们对汽车尾气净化的关键催化反应、净化催化剂的组成、稀土与(非)贵金属组分的相互作用等方面开展了广泛的应用基础研究,采用氧化共沉淀法、尿素水热法、反相微乳液法等制备了高稳定性与高储放氧性能的稀土基储氧材料;采用纤维素模板法和反相微乳液法等制备了大表面积和高热稳定性的氧化铝基复合氧化物;为了降低净化催化剂的成本,充分结合我国丰富的稀土资源,开展了"稀土-非贵金属-微量贵金属"的催化剂设计方案,使催化剂的成本明显下降;发展了整体式催化剂的制备方法,形成了一次涂覆可制备出均质、稳定的整体式催化剂的专有技术;解决了从实验室研究到工业化生产的工程化问题,在多家企业实现了工业化生产,产生了显著的经济效益和社会效益。使用本技术生产的汽车尾气三效催化净化器后,汽车尾气的排放可达到欧-Ⅳ排放标准,同时核心技术在工业源有毒有害污染物的催化净化和天然气催化燃烧中得到了广泛应用,取得了很好的应用效果。
华东理工大学 2021-02-01
一种暴雨截污净化式雨水罐
本实用新型提出了一种暴雨截污净化式雨水罐,包括罐体,罐体内设有横隔板,横隔板将罐体内部分隔成从上到下依次布置的收集腔和弃流腔,罐体底端设有与弃流腔连通的弃流口;收集腔底端一侧设有竖隔板,竖隔板将收集腔分隔成净化腔和入流腔,净化腔底部设有净化层,罐体顶端设有与净化腔连通的出水口,罐体侧壁上设有与入流腔连通的进水口,入流腔具有第一位置状态和第二位置状态,当入流腔处于第一位置状态时,入流腔与弃流腔连通进行排水,当入流腔处于第二位置状态时,入流腔与净化腔连通进行雨水收集。本实用新型结构简单,运行维护方便且能
安徽建筑大学 2021-01-12
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