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海带裂解制备富含异山梨醇液体产物的方法
本发明公开了一种海带裂解制备富含异山梨醇液体产物的方法,以海带为原料,包 括沥干、粉碎和分离;其特征在于:将粉碎后的海带置于固定床裂解反应器内,在无氧、常 压、反应温度为 300-450℃条件下,进行裂解反应,收集馏出物,经冷却得到的液体即为富 含异山梨醇的溶液。本发明克服了现有技术中制备异山梨醇存在炭化、流程长、原料较贵等 缺点,本通过海带裂解的方法制备异山梨醇,不需要催化剂,流程简单,得到的液体产物中 异山梨醇含量高,经过纯化分离即可提取异山梨醇。 
安徽理工大学 2021-04-13
表藤黄醇酸及其制备方法和在医药上的应用
【发 明 人】文红梅;李伟;吴皓;熊海伟;董棒;岳愉馨【摘要】本发明涉及一种笼状多异戊烯基xanthones类化合物表藤黄醇酸,其具有抗肿瘤活性。本发明还涉及表藤黄醇酸的制备方法:以藤黄酸为原料,加热,制备液相色谱分离即得。本发明还涉及表藤黄醇酸在制备抗肿瘤药物中的应用。
南京中医药大学 2021-04-13
雷公藤内酯醇—氨基葡萄糖结合物
肾病,尤其是免疫相关的肾病是威胁人类健康的常见病之一。2012年柳叶刀报道,中国肾病患者达到10.8%,最常见的有急性肾炎、慢性肾炎、原发性肾病综合症等,在后期可发展成为末期肾病(ESRD),2012年我国ESRD病人达120万人。病人只能依靠血液透析或肾移植来延长生命。目前国内临床上治疗常用激素冲击治疗,雷公藤多甙片维持治疗的治疗方案。大剂量使用激素和长期服用雷公藤多甙片所带来的毒副作用严重限制了肾病的治疗。因此,肾病临床治疗中,研究发展肾脏的靶向给药系统,以提高药物疗效和降低毒副作用,具有十分重要的意义。该产品的生产工艺简单、成熟,所需设备简单,易于产业化。 合成了雷公藤内酯醇-氨基葡萄糖结合物,并确证了雷公藤内酯醇-氨基葡萄糖结合物(TP—AGL)。TP/AGL摩尔比约为1:1。以3%甘露醇为冻干保护剂,将TP—AGL结合物制成了溶液型冻干粉针剂,并进行了制剂综合性能评价。动物研究表明:TP—AGL结合物在30%大鼠血浆中(37℃,2 h)水解量小于10%。在大鼠肾溶酶体溶液中12 h释放80%以上原药,表明结合物在血中稳定而在细胞能释放出活性母药。与原药相比,结合物具有较短的血浆半衰期,具有很好的肾靶向性和滞留时间;在其它各脏器中的分布很少。药效研究表明,结合物能明显改善实验所致大鼠肾炎和缺血再灌注引起的损伤,其对肝脏、免疫和生殖系统的毒性降低,局部免疫抑制效果显著提高。
四川大学 2016-04-18
三聚氰胺纤/聚乙烯醇阻燃纤维
随着合成纤维在人们日常生活中得到越来越广泛的应用,由合成纤维引发的火灾事故也日益得到人们的重视。据统计由纺织品所引起的火灾事故已占总火灾事故的37.5%,成为火灾事故的主要起源,因此阻燃纤维成为化纤行业的研究和发展的重要方向。随着人民生活水平的提高,对阻燃纤维和纺织品的要求也日趋严格,传统的含卤阻燃纤维和织物将会受到越来越严格的限制。从阻燃纤维的应用市场来看,无卤化、低毒化、不熔滴、耐久化、低烟、低成本将是阻燃纤维的发展趋势。 三聚氰胺甲醛(MF)纤维又称密胺纤维,它主要是以三聚氰胺
四川大学 2021-04-14
雷公藤内酯醇中间体的合成方法
雷公藤(Tripterygium wilfordii)系卫矛科植物,作为传统中药,它被应用于多种疾病的治疗已有相当长的历史。如上式所示的化合物1、2、4 即雷公藤内酯醇、雷公藤酮和雷酚内酯都是从雷公藤植物中分离出来的二萜类内酯类化合物。近二十年来的研究表明它们具有抗炎、免疫抑制、抗肿瘤、抗菌等多种显著的生物活性,它们被很多科研小组作为免疫抑制新药和抗癌新药的先导化合物。另外,雷公藤内酯醇还是治疗类风湿病雷公藤片、雷公藤多甙片等制剂的主要有效成分。 对于雷公藤内酯醇
兰州大学 2021-04-14
烟酸生产项目
烟酸又名3-吡啶甲酸和吡啶-3-甲酸,是一种重要的有机中间体,医学工业上用来制备烟酰胺及其衍生物,市场需求量大,国内有很多厂家生产,目前国内的生产工艺为:将3-甲基吡啶溶于水,激烈搅拌下分批加入高锰酸钾,使其在水溶液中反应,反应终了后加浓盐酸调节pH值,然后用苯提取产物,收率达86%,该工艺反应时间长,收率低,国外有资料报道加入冠醚催化剂,产率可达95%,但由于冠醚价格昂贵,不易得到,难以工业化。国外的生产工艺有用3-氰基吡啶用NaOH水解,收率可达90%以上,但万一氰吡啶价格高,而且不易得到,也难实现规模生产。综上国内外生产工艺,考虑到3-甲基吡啶原料易得,如果能提高高锰酸钾的氧化收率,就可以实现工业化生产要求。通过查阅大量的资料,考虑到冠醚主要是起相转移催化作用,通过选择合适的相转移催化剂,就能达到提高收率的目的。
武汉工程大学 2021-04-11
AS混凝剂生产技术
项目概述:该项目是针对染料废水而研制的吸附混凝剂,针对不同各种类的染料,已研制成系列产品。AS混凝剂是一种无机复合型吸附剂,外观为淡黄褐色悬浮液。对染料废水处理,COD去除率在72%~89%(因品种而异),脱色率可达96%以上。1999年通过江苏省科委组织鉴定,结论为“有所突破、国内领先”,2000年分别获江苏省和国家石化局科技进步三等奖,并于200
南京工业大学 2021-04-14
生产管理系统
针对生产企业定制管理系统软件,从产品订单开始,按照 QS9000/TS16949 质量管理体系的APQP  流程实现产品全程管理。产品项目管理分为整体情况监督、单个产品的分阶段、分科室管理。在产品的生产加工过程中,实时采集生产数据并保存到数据库中,并以看板显示在车间内。实现生产  设备的点检管理,并与 K3 等软件实现无缝对接,将整个企业管理集成于一个软件。
北京工业大学 2021-04-13
节能与清洁生产
清洁生产审核项目 南开大学清洁生产研究中心自2005年成立以来,进行各类审核60余项,包括化工、电力、石油天然气、电镀、冶金、食品饮料、建材、服务等多个行业,审核企业除了天津本地企业之外,还包括河北、山东、上海、重庆、内蒙、吉林等遍布全国多个省份。其中化工类审核14项,石油、天然气及石油化工类审核11项,电力审核11项。同时深入开展清洁生产工艺与技术的研发,着重于清洁生产工艺技术改造提高生产效率,达到节能降耗,减污增效的目的。 在进行清洁
南开大学 2021-04-14
节能与清洁生产
一、清洁生产审核项目 南开大学清洁生产研究中心自 2005 年成立以来,进行各类审核60 余项,包括化工、电力、石油天然气、电镀、冶金、食品饮料、建材、服务等多个行业,审核企业除了天津本地企业之外,还包括河北、山东、上海、重庆、内蒙、吉林等遍布全国多个省份。其中化工类审核 14 项,石油、天然气及石油化工类审核 11 项,电力审核 11 项。 同时深入开展清洁生产工艺与技术的研发,着重于清洁生产工艺技术改造提高生产效率,达到节能降耗,减污增效的目的。在进行清洁生产审核的同时,通过现场考察和实测,审核数据和生产工艺,查阅大量的国内外技术资料,深入研究各行业的理论和技术工艺,细致地查找问题,科学地分析原因,通过翔实的物料衡算,经科学理论论证,查找清洁生产机会、污染物去向及产生的原因;通过大量的实验和理论研究,制定一些解决问题的清洁生产方案;并通过论证推荐可行方案。企业通过推荐方案的实施,使企业实现技术进步,获得显著的经济效益和环境效益。近几年主要承担的清洁生产审核项目遍布全国各地达 60 余项。 二、能源审计项目 多年来该中心一直从事节能减排技术、节能审计和能源评估工作研究,培养了一批节能与清洁生产专业技术人员,积累一些节能减排的研究成果,2009年由天津市节能推荐为天津市节能审计单位之一。 几年来,承担国家和地方以及企业项目 14 项;承担能源审计和用能评估项目 20 余项;涉及重点行业有石油化工、电镀、冶金、煤炭、电力、建筑、与机械设备等行业,根据审核出的技术难题,深入开展技术研发,达到节能、降耗、减污、增效的目的。近几年主要承担的能源审计项目达 20 余项 三、合理用能评估项目 2010 年,本中心在全国 120 家申报单位中脱颖而出获得了国家节能中心成员单位资格,被国家节能中心列为推荐合理用能评估单位,多次参加评审国家的能评报告。近几年主要承担的合理用能评估项目 10 余项。 四、能源评估项目 该中心将能源评估、能源审计与节能技术研发相结合,能源管理制度与循环经济、清洁生产相结合,通过清洁生产审核发现的问题,为企业解决节能减排技术难题,开发节能减排技术,形成了具有综合创新技术能力的节能与清洁生产研究的综合平台。近几年通过清洁生产审核进行的能源评估项目达 20 余项。 五、节能与清洁生产技术研发成果(举例) 1、过程节能--碱性玫瑰精染料节能型清洁生产新工艺 针对产品收率低,碳利用率低的问题,我们提出了新工艺进行生产性试验,用 98%间氨基苯磺酸替代 58%间氨基苯磺酸钠溶液,通过新工艺改造产品收率提高到 77%,(改造前为 67.1%)。 针对废渣问题,我们研制了两段和两相式热裂解工艺技术及设备,将气化可燃气体回用于生产锅炉替代煤炭使用。 节能效果与经济效益分析:以该行业中等规模公司为例,公司产品产量为碱性玫瑰精等产品 700 吨/年计算,玫瑰精产品收率提高 10%,每年增加 70 吨产量,每吨按 3 万元/吨计算,新创产值 210 万元;按现有 1 吨产品产生 1 吨废渣计算,每吨废渣处理费用 3500 元/吨计算,废渣减量至原来总量的 10%左右,每年减少处理费用 231.5 万元;废渣热值为 29KJ/Kg,与标煤热值相当,年节约标煤 449t 吨,按 700元/吨计,节约燃料费用 31.43 万元。两项合计 262.93 万元。年节约煤,减少废渣的产生排放量 662 吨/年,废水排放减少 18793 吨/年,碳排放 762 吨/年。每年增加经济效益 472.93 万元。
南开大学 2021-04-13
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