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左金丸胃漂浮片
【项目来源】自主研发项目。 【类    别】中药第5类新药。 【剂    型】片剂。 【处方来源】左金丸出自《丹溪心法》,由君药黄连和佐药吴茱萸按6:1比例组成,被各版本中国药典收载,为著名中成药。 【功能主治】泻火,疏肝,和胃,止痛。用于肝火犯胃,脘胁疼痛,口苦嘈杂,呕吐酸水,不喜热饮,以及急慢性胃炎、消化性溃疡和胃癌见上述症状者。 【主要技术指标】左金丸有抗溃疡、保护胃粘膜、抑制胃酸分泌、影响胃肠运动的作用。左金丸水提液还能明显抑制幽门结扎术大鼠胃溃疡模型的胃液和胃酸分泌量,与雷尼替丁和生理盐水比较,其差异非常显著(P<0.05)。 胃内漂浮给药系统特别适用于治疗胃部疾病的药物、吸收部位在胃或小肠上端的药物、在小肠或结肠环境中不稳定的药物、在小肠pH环境下溶解度低或不溶解的药物。 项目目前已完成(1)左金丸抗Hp的有效部位群及其配伍机理;(2)左金丸抗Hp有效部位群的制备工艺;(3)左金丸胃内漂浮给药系统的设计和评价;(4)左金丸胃漂浮片的制备技术研究;(5)左金丸胃漂浮片的质量控制方法研究;(7)左金丸胃漂浮片在家兔体内的胃滞留性和药物释放研究。 左金丸胃漂浮片与现有左金丸制剂相比,具有如下特点:(1)左金丸胃漂浮片为先进的新型给药系统,技术含量高,能显著延长有效成分在胃内的停留时间,进而延长杀灭胃幽门螺旋杆菌的疗效。(2)左金丸胃漂浮片为有效部位群类新药,成分明确,作用机理清楚,产品质量可控性强。 【推广应用前景】西药胃内漂浮给药系统制备理论和技术都已成熟,国内已有硫酸庆大霉素(治疗胃幽门螺旋杆菌感染)和盐酸地尔硫䓬两种胃漂浮制剂上市;国外有Roche公司的左旋多巴胃漂浮片(Madopar-HBS)和卞丝肼胃漂浮胶囊,Hoffmann-LaRoche公司的安定漂浮胶囊(Valrelease)、安定飘浮片(Valium)、抗胃酸飘浮片(Almagate Flotcoat),Ranbaxy公司的环丙沙星胃漂浮片等10余种产品上市。目前尚无中药胃漂浮制剂上市销售,也无专门杀灭胃幽门螺旋杆菌的中药制剂。 目前上市销售的左金丸制剂有丸剂、胶囊和片剂三种剂型,均为普通制剂,本项目左金丸胃漂浮片(或胶囊)与现有左金丸制剂相比,技术含量高,作用机理清楚,产品质量可控性强。 【进展情况】本项目已完成有效部位筛选,制备工艺研究、质量标准研究和部分药效学研究工作。
南京中医药大学 2021-04-13
专用尚金分割器
产品详细介绍专用尚金分割器心轴型凸轮分割器产品说明  专用尚金分割器归类为,以下六种带有输出端结构的类型:心轴型、凸缘型、环保型、平台桌面型、超薄平台桌面型以及升降摇摆型等型号  以下为心轴型型号:25DS,32DS,38DS,45DS,60DS,70DS,80DS,83DS,100DS,110DS ,140DS,180DS     专用尚金分割器此系列机种为 .最能适用于较大负荷之回转式圆盘驱动场合,此系列机种被文泛使用在各类盘式加工机械,及类似机构之产业机械,自动化间歇驱动部,驱动圆盘.  专用尚金分割器此产品保用1年.本公司专业供应以上各型号凸轮分割器,以我司人员快速优质的服务,定成为你最佳的凸轮分割器供应商,热忱期待广大凸轮分割器用户来电咨询。百度搜索凸轮分割器 山东分割器 尚金分割器 山东潭子分割器
东莞市烨宇机械自动化有限公司 2021-08-23
台湾尚金分割器
产品详细介绍 台湾尚金分割器  转位分度 按照下列方式:停顿、转位、停顿、转位,转位分度器作间歇性分度运动。通常输入轴转一周,输出轴完成一个工位,即1个停顿+1个转位。     台湾尚金分割器平面摆动摆动驱动器就是由输入轴作连续和一致的运转,而输出轴作往返式摆动运动的驱动装置。摆动驱动器可用于搬运工件。     台湾尚金分割器连续驱动连续驱动器可视为运转最平稳的减速机。特别适用于对转动要求平滑、输出扭距高且不发生任何驱动损失或无效行程的机械装置。连续驱动器可用于要求多相转位、自由转位或确定最终点的驱动装置上。搜索凸轮分割器 山东分割器 尚金分割器 山东潭子分割器
东莞市烨宇机械自动化有限公司 2021-08-23
高频群脉冲微细电解加工机床(产品)
成果简介:具有对微小型、复杂型腔和孔、高硬超高强度钢、不锈钢、高强铝等金属结构件及其模具精密电解加工的能力;主频率20kHz、调制频率100-1000Hz,主轴进给分辨力0.001mm,加工精度可达0.01mm,粗糙度可达Ra0.03μm。 项目来源:自行开发 技术领域:先进制造 应用范围:该技术主要应用于精密微小型机械加工厂、刀模具制造厂。 现状特点:处于国内领先、国际先进水平。 所在阶段:样机 成果知识产权
北京理工大学 2021-04-14
硝基苯电解制备对氨基苯酚
对氨基苯酚 (PAP) 是一种应用十分广泛的精细化工中间体,主要应用于医药、染料、橡胶、饲料、石油和照相工业等。用于合成扑热息痛、安妥明、维生素B1、复合剂烟酰胺、六羟基喹啉、心得宁和菲那西汀等镇痛药,以及合成分散、酸性、直接、硫化等染料,也大量用于合成对苯二胺类橡胶防老剂。预计2014年我国对氨基苯酚总需求量将达到15万吨。目前我国对氨基苯酚在橡胶工业和饲养业这两大行业中的应用还有较大增长空间,其市场前景依然看好。 电解还原法是以硝基苯为原料制备对氨基苯酚,副产苯胺和硫酸铵。以硝基苯为萃取剂萃取分离副产苯胺杂质,生产过程实现无废水排放工艺。该工艺特点为工艺简单,成本低,产品质量好,无三废污染的环境友好工艺,是最有发展前途的生产工艺路线。本技术开发历经小试、中试研究。
华东理工大学 2021-04-13
丙烯腈电解制备己二腈
己二腈是生成尼龙66盐中间体己二胺的重要原料,是生产聚酰胺尼龙66的关键单体,生产1吨尼龙66盐需要消耗0.4-0.5吨己二腈。国际主要产能集中于美国英威达公司为63.5万吨、法国罗地亚的52万吨以及美国首诺的29.5万吨,全球总产能在170万吨。而国内企业尚无生产能力,完全依赖进口。 本技术采用无隔膜丙烯腈电解二聚制备己二腈,原料丙烯腈消耗为1.14 t/t,电解电耗为3000 KWh/t。该工艺过程简单,成本低,无三废污染, 环境友好。
华东理工大学 2021-04-13
电解镒渣胶结固化关键技术
针对电解猛渣的安全堆存、无害化处理以及资源化利用关键技术问题,课 题组研发了一种电解镒渣胶结固化技术,实现电解镒渣中镒和氨氮进行胶结固化,有效降低镒渣中镒和氨氮迁移性,有利于镒渣的安全堆存。 市场及经济效益分析:针对电解猛渣的无害化处理,国内外主要采用生物浸取、清洗等方式,但 是这些方法都存在成本高等问题。基于以上情况,电解镒渣胶结固化关键技 术的研发将有利于镒渣中有害物质赋存形态的转化以及电解镒渣的无害化处 理。
重庆大学 2021-04-11
DJH-E/D电解测厚仪 库仑测厚仪
产品详细介绍
欧美奥兰仪器有限公司 2021-08-23
高纯气相法氧化钛
产品特点   高纯气相二氧化钛通过等离子体气相燃烧法制备,纯度高、粒径小、分布均匀,比表面积大、表面干净,无残余杂质,松装密度低,易于分散,小颗粒的气相氧化钛有很好的光催化效果,能分解在空气中的有害气体和部分无机化合物,空气净化、杀菌、除臭、防霉。纳米二氧化钛有**、自洁净性。   产品参数 产品名称 型号 平均粒度(nm) 纯度(%) 比表面积(m2/g) 松装密度(g/cm3) 晶型 颜色 气相二氧化钛 ZH-Ti-10NR 10 >99.9 80+-20 0.05 锐钛 白色 气相二氧化钛 ZH-Ti-20NR 20 >99.9 60+-20 0.06 锐钛 白色 气相二氧化钛 ZH-Ti-20NJ 20 >99.99 50+-20 0.06 金红石 白色 气相二氧化钛 ZH-Ti-50NJ 50 >99.99 30+-10 0.09 金红石 白色 气相二氧化钛 ZH-Ti25 20 >99.9 50+-20 0.06 混合晶型 白色 加工定制 为客户提供定制颗粒大小和表面改性处理   产品应用   1、高纯气相二氧化钛有强的光催化和优异透明性,作为一种新型材料已应用于涂料、室内空气净化等产品中;   2、锐钛型纳米气相二氧化钛具有好的光催化效果,广泛应用于光触媒及空气净化产品;   3、锐钛型纳米气相二氧化钛因比表面积大,在光催化,太阳能电池,环境净化,催化剂载体,锂电池以及气体传感器等方面广泛应用,可应用于各种**领域产品,锂电池材料。   4、纳米气相二氧化钛应用于塑料、橡胶和功能纤维、涂料、电池产品,它能提高产品的抗粉化能力、耐候性和产品的强度,同时保持产品的颜色光泽,延长产品的使用期;   5、纳米气相二氧化钛应用于油墨、涂料、纺织,能很好的提高其粘附力、抗老化、耐擦洗性能。   产品表征       包装储存   本品为充惰气塑料袋包装,密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜暴露空气中,防受潮发生氧化团聚,影响分散性能和使用效果;包装数量可以根据客户要求提供,分装。   技术咨询与索样   联系人:王经理(Mr.Wang)   电话:18133608898  微信:18133608898 QQ:3355407318 邮箱:sales@hfzhnano.com
安徽中航纳米技术发展有限公司 2025-11-28
一种碳包覆纳米锑复合材料、其制备方法和应用
本发明公开了一种碳包覆纳米锑复合材料的制备方法,包括: 将水溶性高分子溶于水中,配成水溶性高分子水溶液,以作为碳源; 将卤化锑,磷酸锑和硫酸锑中的一种或几种溶于有机溶剂中,形成锑 化物有机溶剂;将上述锑化物有机溶剂逐滴加入到所述水溶性高分子 水溶液中;将上述混合液冷冻干燥,并在还原性气氛中烧结,即可获 得碳包覆纳米锑复合材料。本发明还公开了利用上述方法制备的碳包 覆纳米锑复合材料,以及其作为电池负极材料的应用。本发明
华中科技大学 2021-04-14
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