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螺
脫水機
1、脫水率高。工藝流程簡單,污泥脫水效率高,投資小。 2、操作方便。系統可進行程序設定,使操作運行方便準確。 3、標準藥劑。標準絮凝藥劑,使污泥更容易脫水。 4、配藥均勻準確,節省費用。
山東中望恒力環境技術有限公司
2021-09-06
荔枝
螺
在制備解熱抗炎藥物中的應用
【發 明 人】唐于平;劉欣;段金廒;劉睿;郭建明;丁少雄;林祥志;林汝榕 【摘要】 本發明公開了荔枝螺在制備解熱抗炎藥物中的應用。本發明通過大量實驗篩選荔枝螺的藥理活性,實驗結果表明,荔枝螺軟體提取物或荔枝螺殼粉對二甲苯致小鼠耳廓腫脹、角叉菜膠致小鼠足跖腫脹的急性炎癥模型具有較強的抑制作用,表現出很好的解熱、抗炎活性,并且還具有抗氧化能力,增強SOD活力,清除氧自由基,減少丙二醛的釋放作用。為充分利用廣闊的海洋資源,開發新的安全有效的海洋藥物具有重要的意義。
南京中醫藥大學
2021-04-13
一種
螺
管型超導線圈測量裝置
本發明公開了一種螺管型超導線圈測量裝置。包括第一和第二 環氧面板、中心桿、m 個限位桿、n 個支撐桿和多個載物件;第一和 第二環氧面板為圓形,其中心設有貫穿孔,繞中心貫穿孔均勻分布 m 個從面板中心到邊緣的徑向條狀貫穿軌道,繞中心貫穿孔還均勻分布 n 個外圍貫穿孔,外圍貫穿孔到中心貫穿孔的距離大于貫穿軌道靠近 面板邊緣的一端到中心貫穿孔的距離;中心桿和 m 個限位桿的一端設有螺紋,n 個支撐桿的兩端均設有螺紋;至少一個載物件設置在所述 中心桿上,用于加載磁場探頭,其余載物件設置限位桿上
華中科技大學
2021-04-14
sma-kyk2 高真空組件-直通頭射頻連接
器
-外
螺
內孔-錦正茂
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北京錦正茂科技有限公司
2022-07-22
一種手性
螺
環磷酸和制備方法及其應用
本發明涉及一種手性螺環磷酸和制備方法及其應用。該手性螺環磷酸化合物具有式(1)結構的化合物,主要結構特征是具有手性螺雙二氫茚骨架。該手性螺環磷酸化合物可以由具有螺環骨架的光學活性的1,1’-螺環二氫化茚-7,7’-二酚為手性起始原料合成。該手性螺環磷酸是一種新型的質子酸類有機小分子催化劑,可以廣泛用于許多催化不對稱有機反應中,特別是可適用在吲哚烷基化的不對稱催化反應中,反應條件溫和,產率好,對映體選擇性高。
浙江大學
2021-04-11
螺
羥吲哚類化合物的合成方法
本發明屬于有機合成領域,公開了一種螺羥吲哚類化合物的合成方法,是以靛紅類化合物、活性亞甲基化合物和1,3-二羰基化合物為原料,以大孔型強堿性陰離子交換樹脂或凝膠型強酸性陽離子交換樹脂為催化劑,在水相中“三組分一鍋法”合成螺羥吲哚類化合物,該方法具有操作簡便、反應條件溫和、反應時間短(0.5~3小時)、產率高(90%~99%)、催化劑能重復使用、環境友好、成本低等優點。
四川文理學院
2015-02-25
一種綠色催化合成
螺
羥吲哚衍生物的方法
(專利號:ZL 201410114721.5) 簡介:本發明提供一種綠色催化合成螺羥吲哚衍生物的方法,屬于有機合成技術領域。該合成反應中靛紅、丙二腈和β-二酮的摩爾比為1:1:1,堿性離子液體催化劑的摩爾量是所用靛紅的2~5%,反應溶劑水的用量(ml)是靛紅摩爾量(mmol)的2~5倍,反應溫度為80~100℃,反應時間為8~35min。反應結束后冷卻至室溫,抽濾,所得濾渣用90%乙醇水溶液(質量比)進行重結晶、干燥后得到純螺羥吲哚衍生物
安徽工業大學
2021-01-12
高性能非制冷紅外探測
器
芯片
技術成熟度:技術突破 研發團隊以設計制備寬光譜超材料吸收器和像元級集成紅外探測器為研究主線,在超薄寬帶高吸收原理與策略、材料/器件設計與制備方面取得了突破性進展。圍繞器件吸收率低、噪聲等效溫差(NETD)大、集成兼容性差的難題,提出了無損與損耗型介質結合、多模諧振耦合光吸收的思路,獲得超薄寬帶高吸收率材料;提出將超薄寬帶高吸收率材料與非制冷紅外探測器像元級集成新思路,獲得了寬譜、NETD小、多色探測的非制冷紅外探測器,NETD降低3倍,研究成果已在中國兵器北方夜視廣微科技應用轉化。 意向開展成果轉化的前提條件:中試放大及產業化工藝開發資金支持
東北師范大學
2025-05-16
一種
螺
二芴并吲哚衍生物、其制備方法及應用
本發明公開了一種螺二芴并吲哚類衍生物、制備方法及其應用。本發明所述螺二芴并吲哚類衍生物可以作為多功能的有機發光材料。以螺二芴并吲哚為核心,由于螺二芴的立體位阻效應實現分子內扭曲,可以使分子的最高占有軌道和最低空軌道的電子云相對分離得到很小的單三重態能級差,從而設計并制備具有熱致延遲熒光性質的發光分子;合成相對簡單;可以調節材料的熱性能,發光效率和光色,甚至可以得到深藍光光色;可實現高熒光量子效率,可以作為熒光客體,
華中科技大學
2021-04-14
手性
螺
環吲哚-吡喃嘧啶堿類化合物及其制備和應用
在發展和開發藥物方面,具有相關生物活性結構的手性分子的合成,一直以來都扮有很重要的角色,從而導致的藥物革新無論對提高相關疾病的治療,還是對人類健康維護方面都是十分重要的。在有機合成領域,盡管以藥物為導向的手性合成是非常具有市場應用潛力的,但是手性合成方法的發展及其作為新型藥物的應用還是非常有限。癌癥是當今世界危害人類健康最嚴重的疾病之一,全世界每年約有 700 萬人死于癌癥及其并發癥。其病理特征為發病細胞的生長和分裂速度明顯高于正常細胞,但不具備正常細胞的生理功能和分化能力。癌細胞除了生長失控外,還
蘭州大學
2021-04-14
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