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一種
抗菌
防護環(huán)保新材料的開發(fā)和運用
一種抗菌防護新材料在面膜、化妝棉、戶外運動皮膚抑菌噴霧、內(nèi)衣免洗噴霧等未來市場的打造。
同濟大學
2021-02-24
具有
抗菌
抗病毒作用的藏藥榜嘎提取技術(shù)
榜嘎,藏名榜阿嘎保,全草均可入藥,歷代藏醫(yī)藥書均有記載,有清熱解毒利濕的功效。本項目涉及的藏藥榜嘎提取物不但能夠抑制多種病原細菌,而且可以通過抑制病毒吸附、直接滅活病毒、抑制病毒增殖等多環(huán)節(jié)發(fā)揮明顯的抗病毒作用,故而該提取物可以在制備抗菌、抗病毒藥物中應用。榜嘎提取物原料來源豐富、價廉、萃取工藝簡單,成本低,并可很方便地做成各種劑型。具有廣闊的開發(fā)與應用前景
蘭州大學
2021-04-14
液相羰基催化氧化法一步合成
碳酸
二苯酯
本課題組在非均相氧化羰基化法一步碳酸二苯酯的進展 本課題組2000年就提出非均相一步合成DPC且在此方面作了大量的工作首先對催化劑載體的制備方法進行了研究,現(xiàn)在其收率可達到26%、選擇性能達到99%。發(fā)表有關(guān)論文13篇,其中SCI收錄5篇、EI收錄兩篇,發(fā)明專利1項。申報并獲得授權(quán)的與之相關(guān)的項目有:國家自然基金2項,省項目2項,武漢市科委重大攻關(guān)項目1項。所以本課題組的實驗室小試成果在國內(nèi)外文獻報道中尚處于先進水平。
武漢工程大學
2021-04-11
碳酸
二甲酯下游系列精細化工產(chǎn)品
苯胺基甲酸甲酯廣泛用于多種優(yōu)良殺蟲劑的合成中間體,還可用于其他各種農(nóng)藥、醫(yī)藥、精細化工等領域中。目前其制備方法都直接或間接使用劇毒的光氣作為原料,對環(huán)境污染嚴重,而且生產(chǎn)成本較高。本技術(shù)直接采用碳酸二甲酯與苯胺進行酯交換合成,反應條件溫和,收率較高,是一條清潔生產(chǎn)工藝。肼基甲酸甲酯是醫(yī)藥卡巴、卡巴多司、卡巴氧、阿苯達唑等的中間體,還可用于合成碳酰肼等。本技術(shù)由碳酸二甲酯與水合肼一步合成,產(chǎn)率高、無三廢,過程清潔無毒。年產(chǎn)1000噸規(guī)模,投資90萬元。三氯甲基碳酸酯替代光氣及雙光氣,在有機合成、高分子材料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、香料和染料等領域應用極其廣泛。年產(chǎn)1萬噸規(guī)模,投資2200萬元。碳酰肼是一種方便、安全的水處理劑。目前碳酰肼的合成方法都采用劇毒的原料來合成,環(huán)境危害較大。本技術(shù)采用碳酸二甲酯生產(chǎn)碳酰肼,反應條件溫和,設備簡單,工藝安全,無三廢。整個過程轉(zhuǎn)化率達95%以上,而選擇性幾乎100%。是綠色清潔生產(chǎn)工藝。呋喃唑酮是一種具有較廣抗菌譜的呋喃類殺菌劑,對多種革蘭氏陽性及陰性大腸桿菌、炭疽桿菌、副傷寒桿菌和痢疾桿菌等均有效,主要用于治療細菌性痢疾、腸炎等,也可用于治療尿道感染;近年來用于治療傷寒,療效較好。本技術(shù)采用碳酸二甲酯羰基化路線合成呋喃唑酮,反應路線短、條件溫和、操作簡易。整個過程基本無三廢、收率高,為清潔生產(chǎn)工藝。年產(chǎn)3000噸,設備投資約1000萬。
華東理工大學
2021-04-13
甲醇氣相氧化羰基化法合成
碳酸
二甲酯
項目簡介碳酸二甲酯(DMC)是正在崛起的化工原料新產(chǎn)品,1992年歐洲登記為非毒性化學品。主要原料為CO、O、甲醇。利用自行開發(fā)的高效固相催化劑促進甲醇氣相氧化羰基化法合成碳酸二甲酯,取代當前使用的光氣法,不僅可降低成本,而且在生產(chǎn)過程中原料及中間體無劇毒,不腐蝕設備,無三廢處理問題,對環(huán)境保護有著重要意義,被譽為21世紀的“綠色化學品”,應用它還可開發(fā)一系列新穎的化工產(chǎn)品,可實現(xiàn)綠色化工過程,小試已完成。針對CO、O和甲醇氣—固相催化合成DMC,經(jīng)過多年的實驗研究,開發(fā)出一種性能較好的合成DMC固體催化劑,在常壓下DMC時空收率達到350g/l-cat.h,壽命已超過100小時,達到零排放。小試已鑒定,該指標在國內(nèi)外同類方法中處于先進水平。二、市場前景DMC可用于制備聚氨酯、聚碳酸酯、醫(yī)藥、農(nóng)藥、香料等;可代替硫酸二甲酯作羰基化劑、甲基化劑和甲脂化劑;還可作高新烷值汽油增進劑,是近年來石油化工熱門產(chǎn)品,并可衍生一系列新的化工產(chǎn)品,被譽為有機合成的新基塊。以甲醇氧化羰基化合成DMC,原料來源、市場需求和化工產(chǎn)品系列化方面皆具有明顯的優(yōu)勢;并且是21世紀極有吸引力的基本化工原料。特別是石油資源貧乏的地區(qū),DMC對當?shù)鼗どa(chǎn)將起到重要作用。三、投資與規(guī)模建設生產(chǎn)規(guī)模500噸/年的中試裝置,投資約800萬元。四、生產(chǎn)設備 固定床反應器、精餾塔等。五、合作方式尋找中試伙伴。
河北工業(yè)大學
2021-04-13
蛋殼中
碳酸
鈣生物轉(zhuǎn)化成系列有機鈣
研發(fā)階段/n蛋殼占鮮蛋的比例高達11%~13%,禽蛋加工以后產(chǎn)生大量的蛋殼副產(chǎn)物,往往作為廢氣物而浪費掉,不僅造成資源的浪費,而且造成環(huán)境的污染。通過引進國外的利用技術(shù),經(jīng)消化吸收和再創(chuàng)新,在蛋殼處理工藝、生物轉(zhuǎn)化、高純分離等方面取得突破,形成了我國對蛋殼資源利用的特色。項目采用直接轉(zhuǎn)化與取代方法,將蛋殼中的碳酸鈣有效地轉(zhuǎn)化成檸檬酸鈣、乳酸鈣、丙酸鈣與乙酸鈣等生物有機鈣產(chǎn)品,平均轉(zhuǎn)化得率為52.53%,乳酸鈣有效含量為83.26%,其它產(chǎn)品均符合國標GB6226-2005有關(guān)標準。
華中農(nóng)業(yè)大學
2021-01-12
碳酸
二甲酯下游系列精細化工產(chǎn)品
天苯胺基甲酸甲酯廣泛用于多種優(yōu)良殺蟲劑的合成中間體,還可用于其他各種農(nóng)藥、醫(yī) 藥、精細化工等領域中;目前其制備方法都直接或間接使用劇毒的光氣作為原料,對環(huán)境污染 嚴重,而且生產(chǎn)成本較高。本技術(shù)直接采用碳酸二甲酯與苯胺進行酯交換合成,反應條件溫 和,收率較高,是一條清潔生產(chǎn)工藝。 肼基甲酸甲酯是醫(yī)藥卡巴、卡巴多司、卡巴氧、阿苯達唑等的中間體,還可用于合成碳酰 肼等。由碳酸二甲酯與水合肼一步合成,產(chǎn)率高、無三廢,過程清潔無毒。年產(chǎn)1000噸規(guī)模, 投資90萬元。 三氯甲基碳酸酯替代光氣及雙光氣,在有機合成、高分子材料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、香料和染料 等領域應用極其廣泛。年產(chǎn)1萬噸規(guī)模,投資2200萬元。 碳酰肼是一種方便、安全的水處理劑。目前碳酰肼的合成方法都采用劇毒的原料來合成, 環(huán)境危害較大。本課題組采用碳酸二甲酯生產(chǎn)碳酰肼,反應條件溫和,設備簡單,工藝安全, 無三廢。整個過程轉(zhuǎn)化率達95%以上,而選擇性幾乎100%。是綠色清潔工藝。國際先進。 呋喃唑酮是一種具有較廣抗菌譜的呋喃類殺菌劑,對多種革蘭氏陽性及陰性大腸桿菌、炭 疽桿菌、副傷寒桿菌和痢疾桿菌等均有效,主要用于治療細菌性痢疾、腸炎等,也可用于治療 尿道感染;近年來用于治療傷寒,療效較好。 目前,國內(nèi)呋喃唑酮的生產(chǎn)廠有十多家,但其合成方法主要為乙醇胺、尿素路線,該法工 藝流程長、三廢嚴重。本課題組采用碳酸二甲酯羰基化路線合成呋喃唑酮,反應路線短、條件 溫和、操作簡易。整個過程基本無三廢、收率高,為清節(jié)生產(chǎn)工藝。年產(chǎn)3000噸,設備投資約 1000萬元。
華東理工大學
2021-04-13
含磷催化劑在手性
碳酸
丙烯酯生產(chǎn)中的應用
本技術(shù)是含磷催化劑在二氧化碳與環(huán)氧丙烷加成生產(chǎn)碳酸丙烯酯路線中的首次應用,該類催化劑具有自身穩(wěn)定性好、催化活性高、反應選擇性高等優(yōu)點;在拆分后的手性丙二醇和碳酸二乙酯反應中,使用含磷催化劑制備手性碳酸丙烯酯,手性原料的轉(zhuǎn)化率高,產(chǎn)品光學純度高。
揚州大學
2021-04-14
一種融合型
抗菌
肽及其制備方法和應用
本發(fā)明涉及一種融合型抗菌肽及其制備方法和應用。通過枯草芽孢桿菌 WB600 所攜帶質(zhì)粒 pHYSGA 獲得分泌的融合型抗菌肽 GA,該融合型抗菌肽對革蘭氏陽性菌和革蘭氏陰性菌均具有一定抑菌活性,作為添加劑加入飼料中,飼喂雞雛后表明該融合肽可以提高雞雛體重增長率、提高雞雛的免疫指標,可以成為禽畜、水產(chǎn)飼料中抗生素的優(yōu)秀替代品。
遼寧大學
2021-04-11
蝶蛹金小蜂
抗菌
蛋白Pp-AP3及其編碼的核酸序列
本發(fā)明公開了一種蝶蛹金小蜂抗菌蛋白Pp-AP3編碼的核酸序列,所分離出的DNA分子包括:編碼具有蝶蛹金小蜂抗菌蛋白Pp-AP3活性的多肽核苷酸序列,該核苷酸序列與SEQ?ID?NO:1中從核苷酸第767-871位的核苷酸序列有至少70%的同源性;或者該核苷酸序列能在40-55℃條件下與SEQ?ID?NO:1中從核苷酸第767-871位的核苷酸序列雜交。本發(fā)明還同時公開了一種蝶蛹金小蜂抗菌蛋白多肽Pp-AP3,其具有SEQ?ID?NO:2所示的氨基酸序列。本發(fā)明的蝶蛹金小蜂抗菌蛋白Pp-AP3具有抗菌性能。
浙江大學
2021-04-11
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