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脱毒银杏粉系列产品
银杏果具有食用和药用价值,以及保健效果。银杏果中含有现在研究较多的 多种天然活性成分,如黄酮类、萜类、多糖类、生物碱、酚类、银杏内酯和蛋白类,以及银杏酸等。银杏果具有抗氧化、抗炎、调节血压和血脂、防治心血管疾病,以及调节免疫功能等生理作用。但是,由于银杏中含有有毒物质银杏酸,会造成人体过敏,严重者导致死亡,这大大限制了银杏的加工利用,阻碍了银杏产业的发展。本产品是利用特殊工艺处理,将银杏果完全脱毒,制成脱毒银杏粉、银杏果 全果饮料,但是保留了其中的黄酮等活性物质,具有极佳的减肥、降血脂作用, 可以替代谷物食用。本技术为国内独创。
江南大学 2021-04-11
FDP系列金属盐的制备
成果简介: 本项目所开发的FDP系列金属盐包括1,6-二磷酸果糖钠盐、钙盐、镁盐、锶盐等。FDP是一种重要的细胞内代谢产物,可以调节糖代谢中若干酶的活性和恢复、改善细胞代谢水平。其产品作为微量元素补充剂广泛应用于食品及饲料添加剂、医药中间体等领域。国内需求额近5亿,国际需求额近30亿。鉴于其功效显著,近年来以20%的速度递增。设计并发现的新化合物——果糖
南京工业大学 2021-01-12
醋酸酯系列生产技术
醋酸酯主要包括醋酸乙酯、醋酸丙酯、醋酸丁酯等,是一种用量越来越大的环保型溶剂。 本技术以醋酸以及相应的醇如乙醇、丙醇、异丙醇、丁醇等为主要原料,采用连续酯化法工艺 合成相应的醋酸酯。同现有工艺相比,本技术采用催化精馏工艺,可以实现醋酸乙酯、丙酯、 丁酯等产品的高效转化,而且可以根据市场情况,在同一装置实现不同醋酸酯产品的柔性生 产。 对于年产5000吨醋酸酯生产线,设备投资约600万元。主要设备包括:催化精馏塔、脱水 塔、精制塔、贮罐等
华东理工大学 2021-04-13
FDP系列金属盐的制备
本项目所开发的FDP系列金属盐包括1,6-二磷酸果糖钠盐、钙盐、镁盐、锶盐等。FDP是一种重要的细胞内代谢产物,可以调节糖代谢中若干酶的活性和恢复、改善细胞代谢水平。其产品作为微量元素补充剂广泛应用于食品及饲料添加剂、医药中间体等领域。国内需求额近5亿,国际需求额近30亿。鉴于其功效显著,近年来以20%的速度递增。本成果主要通过建立代谢网络模型和代谢流分析、利用酵母细胞糖酵解酶系,采用小分子化学物质调控代谢流量以及提高能量自耦联效率的方法,使得FDP对葡萄糖和磷酸盐的转化率达41.1%和92.7%。采用自行设计的连续离子交换系统进行分离,效率明显提高,收率达到92%,纯度达到99.4%。采用新型浓缩脱盐方法收率提高15%左右。首次提出萃取结晶体系结晶FDP,产品收率达95%,产品纯达99.5%,大大改善了产品的结晶性能。设计并发现了新化合物—果糖-1,6-二磷酸锶盐可用于治疗/预防骨质疏松以及性功能障碍,有望成为具有自主知识产权的一类新药。经江苏省科技厅鉴定,该项研究达到了国际领先水平,具有明显的技术优势和良好的应用前景。
南京工业大学 2021-04-13
低/差压铸造系列设备
低压铸造时液态金属的流程短、涡流少、充型速度可调、补缩好,铸件质量明显提高;同时,低压铸造可实现全过程的自动化,提高了劳动生产率和产品质量的稳定性,降低了人为因素的影响;可以省略浇冒口、提高铸件成品率,降低了材料消耗和生产成本。所以,低压铸造工艺在大批量生产的汽车、内燃机工业上的应用不断增加,在汽车、摩托车车轮和发动机缸体、缸盖的生产上,低压铸造工艺特别受欢迎;在特别重视铸件质量的航空航天领域,低压或差压铸造工艺的应用也越来越多。 低压铸造设备的核心技术是保温炉内液面压力的控制。近年来,低压铸造液面压力的控制方式由手动控制、单片机控制,发展到由计算机实时控制,并在计算机屏幕上直接显示低压铸造的过程和控制效果;执行元件也由薄膜阀、比例阀发展到数字组合阀。 为了适应军工和民用产品不断提高的质量和效益要求,满足企业对高水平低/差压铸造设备的要求,北京航空航天大学和有关单位合作,在国际先进低压铸造设备的基础上,开发了新型的低压铸造液面压力的计算机控制系统和低/差压铸造机,并陆续应用在汽车零部件生产和航空航天领域。
北京航空航天大学 2021-04-13
禽流感系列快速检测技术
研发阶段/n依据免疫学、微生物学和分子生物学等学科理论为指导,针对我国目前危害严重的H5、H9亚型禽流感,自主研发ELISA、乳胶凝集(LAT)以及胶体金(ICS)系列快速抗原、抗体检测试剂盒。针对不同层次和不同检测目的需要,研发系列快速检测试剂盒,满足控制多种亚型禽流感疫情的需求。获得了2项新兽药注册证书(2007新兽药证字37号,2007新兽药证字38号)。获得一项国家发明专利(专利号:ZL200410009157.7)。建立3项制造及检验规程及质量标准。已发表研究论文26篇,其中SCI收录11
华中农业大学 2021-01-12
复合保健菜汁系列产品
已有样品/n许多健康问题,如慢性疼痛、肥胖、糖尿病、心脏病、中风、偏头痛、甲状腺问题、牙齿问题、感染性疾病和癌症都源于炎症,必须通过药物或功能性饮食对炎症进行适当的消除。依托中国科学院武汉病毒研究所抗病毒抗炎症药物开发研究平台,使用多种细胞和实验动物模型,从上百种可食用蔬菜中筛选和发现了几种具有良好炎症消除作用的天然蔬菜饮料,经过提取工艺优化及剂量优化,研制出具有消炎功效的功能性保健饮料。市场前景:功能保健品是现在市场热点之一,该系列产品源于天然产物,具有很好的抗炎等功能作用,市场前景良好。
中国科学院大学 2021-01-12
动压悬浮式迷你泵系列
1 成果简介迷你泵是指叶轮直径为 5-50 毫米的叶片式泵,属于泵类产品大家族的新成员。迷你泵由于具有质量轻便、空间尺度小巧等优点,是一种非常有前途的超小型流体机械。 清华大学在多年研究的基础上,自主研制了多种新颖的迷你泵。动压悬浮式迷你泵采用无轴式转子的设计概念,突破了传统泵产品的局限性。该成果结合了先进的水力设计技术和液体动压悬浮支撑技术;研制的样机经实验验证,运行安静、稳定、可靠,长期运转无温升现象。系列迷你泵的主要特征参数:转子直径 5-36mm,整机质量 120-420g,运行流量 2-30L/min,扬程 1-100m。 该项目拥有 7 项国家发明专利,其中四项获得授权( ZL 200410009947.5、 ZL200610002134.2、 ZL 200710062857.6 和 ZL 200910084273.8),三项专利正处于实质性审查阶段( 200910084271.9、 201210140436.1 和 201310117219.5)。2 应用说明动压悬浮式迷你泵具有内部流动与外界完全隔离、无磨损部件、轴向力自动平衡等优点,可在医疗器械、精细化工、临床医学、医药、精密机械、新能源、环保、电子等诸多高新技术领域得到广泛应用。 根据目前的研究情况,该泵将首先作为血液循环系统的动力设备(或植入式人工心脏),或作为航天系统的控制设备进行应用推广。随着我国机械制造水平不断提升,该泵也将在世界各国高端输送装置中发挥重要作用,具有极好的发展前景。3 效益分析以动压悬浮式迷你泵作为人工心脏泵使用为例说明: 在小规模生产阶段(单件加工生产方式),每台套动压悬浮式迷你泵的成本约为 8000元;实现量产后,每台套泵的成本可控制在 2000 元之内。目前,国际上人工心脏泵的售价均在 8-10 万美元。 我国作为人口大国,医疗水平较低,大量的先天性心脏病患儿得不到及时治疗,使得我国潜在心衰患者的人数逐年增多; 而随着全球社会的老龄化加剧,心血管疾病已经成为现代社会威胁人类健康的最主要的致命性疾病,给人类的生命与健康带来了更严重的威胁。所以,我国自主研发功能稳定可靠、价格相对低廉的人工心脏泵产品,可以为我国成千上万的心衰患者带来福音,从而产生良好的社会效益。4 合作方式成果转让,或联合进行商业化开发。5 项目所属行业领域先进制造。
清华大学 2021-04-13
系列环保增塑剂生产技术
本项目先后荣获中国轻工业联合会科技进步一等奖(2008)和中国石油与化 学工业联合会技术发明二等奖(2011),均排名第一。 1、项目简介 在系列化高品质环保增塑剂、清洁化生产关键技术的开发和性能研究等方面 取得了重要的成果,为促进我国增塑剂行业的可持续、跨越式发展提供了关键技 术支撑。蒋平平教授任《塑料助剂》编委、《增塑剂》主编,主编学术专著 2 部 《环保增塑剂》(国防工业出版社,北京,2009)、《增塑剂及其应用》(化学工业 出版社,北京,2002),2006-2011 年连续五年在全国塑料助剂行业大会作特邀技 术报告,2011 年 5 月作为大会主席召集 “2011 年绿色增塑剂产业与技术发展 论坛”。2、创新要点 所研制的系列增塑剂无毒环保,符合欧盟最严格的安全检测要求,代表增塑 剂行业的发展方向。 3、效益分析 视规模而定。 授权专利: 1.一种稀土盐二元复配型固体酸催化制备柠檬酸三丁酯的方法 200810195075.4 2.多品种、低消耗增塑剂生产方法 03113054.2 3.一种偏苯三酸三(C8-10 醇)酯的制备方法 200510095365.8 4.一种无芳香环结构聚六氢苯酐二元醇酯增塑剂及其制备方法 201010110558.7
江南大学 2021-04-13
醋酸酯系列生产技术
醋酸酯主要包括醋酸乙酯、醋酸丙酯、醋酸丁酯等,是一种用量越来越大环保型溶剂。本技术以醋酸以及相应的醇如乙醇、丙醇、异丙醇、丁醇等为主要原料,采用连续酯化法工艺合成相应的醋酸酯。同现有工艺相比,本技术采用催化精馏工艺,可以实现醋酸乙酯、丙酯、丁酯等产品的高效转化,而且可以根据市场情况,在同一装置实现不同醋酸酯产品的柔性生产。对于年产5000吨醋酸酯,设备投资约400万。主要设备包括:催化精馏塔、脱水塔、精制塔、贮罐等。
华东理工大学 2021-04-13
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