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合成丙二
醇
、碳酸二甲酯及碳酸丙烯酯的綠色催化(技術)
成果簡介:丙二醇、碳酸二甲酯以及碳酸丙烯酯是重要的有機化學品。丙二 醇在食品和醫藥工業有多種用途,可制聚醚多元醇等。碳酸二甲酯可以用作 汽油添加劑、甲基化反應試劑,以及用作合成醫藥、農藥和香料的原料等。 碳酸丙烯酯是無毒高效的有機溶劑,也可用于酯交換反應制碳酸二甲酯。現 在的市場售價是: 丙二醇 11000- 13000 元/噸,碳酸二甲酯(醫藥級)9000-10000 元/噸,碳酸丙烯酯 6000元/噸。我們
北京理工大學
2021-04-14
人參二
醇
皂苷組分的抗精神分裂癥醫藥用途
本發明提供一種人參二醇皂苷組分在制備抗精神分裂癥藥物中的應用,包括治療精神分裂癥和對抗精神分裂癥藥物引起的錐體外系反應等毒副作用;所述藥物為人參二醇皂苷組分單獨或與其它藥物,與其它活性化合物與藥學上可接受的載體組成的藥物。本發明證實人參二醇皂苷組分(Rb)可改善精神分裂癥模型動物的認知能力并能對抗多種精神分裂癥藥物的神經毒副作用,并改善精神分裂的陰性癥狀(如認知功能障礙),可在制備抗精神分裂癥藥物中的應用。
浙江大學
2021-04-13
一種無酶情況下檢測葡萄
糖
濃度的修飾電極的制備方法及應用
本發明涉及一種無酶情況下檢測葡萄糖濃度的修飾電極的制備方法及應用,首先將碳納米管修飾在玻碳電極的表面,再通過循環伏安法將鐵氰酸鎳電化學沉積在碳納米管修飾的電極表面,得到碳納米管和鐵氰酸鎳復合修飾的修飾電極;該修飾電極在無酶情況下對葡萄糖溶液有良好的響應,其對葡萄糖濃度檢測下限是1.6×10-6mol/L;當葡萄糖濃度在3.32×10-6M/L~4.95×10-3M?mol/L范圍內時,所得的響應電流與葡萄糖的濃度有良好的線性關系,并且所制備電極有良好的抗干擾性能。
四川大學
2021-04-11
早中熟高產高
糖
新品種福農43號(福農07-3206)通過國家鑒定
選自美國引進的花穗種子,植株高大,直立,中大莖,節間園筒形,露光部分黃綠色,芽園形,較易脫葉,57號毛群極少,葉片濃綠,萌芽快而整齊,出苗率高,分蘗較早,分蘗力強,主莖和分蘗差異小,蔗莖均勻。前中期生長快、中后期生長穩健,有效莖數較多,宿根發株率高,宿根性能好。高抗黑穗病;中抗花葉病。
福建農林大學
2021-04-29
利用植物來源的系列酶催化合成并篩選具有重要醫 藥價值的糖苷或
糖
酯
本項目涉及來源于植物的 100 多種糖基轉移酶的應用,尤其涉及這些植物 酶在催化藥物糖苷、糖酯、醫藥中間體合成過程中的應用,屬于生物制藥的酶 催化合成領域。許多次生代謝物的糖苷、糖酯是非常重要的醫藥成分或其中間 體,例如胞嘧啶阿拉伯糖苷、去氧氟尿苷、博來霉素、依托泊糖苷、噻吩足葉 糖甙、 氨基糖苷類抗生素、毛地黃苷、龍葵堿類糖苷、黃酮糖苷等等,它們在 抗腫瘤、解肝毒、治療心臟病、抗氧化、防衰老等方面具有重要藥用價值。 在醫藥工業或化學工業,要想獲得某種化合物的糖苷主要有兩種途徑:從 生物體中提取和化學合成。由于在生物體中這些天然產物含量很低,因此提取 量非常有限,純度難以保證,并且提取過程復雜。如果用化學方法合成,又存 在過程復雜、成本高、環境污染等缺點。相比之下,利用生物酶催方法合成糖 苷糖酯化合物則具有效率高、成本低、環境清潔等優點。本項目將提供來源于 植物的 100 多種糖基轉移酶,這些酶的催化特性各不相同,可利用它們催化合 成多種多樣的不同化合物的糖苷和糖酯,具有催化效率高,專一性強,方便使 用,資源創新等特點。本技術為利用酶催化方法合成重要的藥物、藥物中間體 提供了可行的途徑,為創新藥物和新藥篩選提供了關鍵技術支撐,將帶來巨大 的經濟效益和社會效益。
山東大學
2021-04-13
利用植物來源的系列酶催化合成并篩選具有重要醫藥價值的糖苷或
糖
酯
本項目涉及來源于植物的100多種糖基轉移酶的應用,尤其涉及這些植物酶在催化藥物糖苷、糖酯、醫藥中間體合成過程中的應用,屬于生物制藥的酶催化合成領域。許多次生代謝物的糖苷、糖酯是非常重要的醫藥成分或其中間體,例如胞嘧啶阿拉伯糖苷、去氧氟尿苷、博來霉素、依托泊糖苷、噻吩足葉糖甙、 氨基糖苷類抗生素、毛地黃苷、龍葵堿類糖苷、黃酮糖苷等等,它們在抗腫瘤、解肝毒、治療心臟病、抗氧化、防衰老等方面具有重要藥用價值。在醫藥工業或化學工業,要想獲得某種化合物的糖苷主要有
山東大學
2021-04-14
植物甾
醇
生物轉化制造雄甾烯酮等 甾體醫藥中間體
本項目已成功開發多種植物甾醇生物轉化制造多種甾藥中間體的高效基因工程菌,分別以 雄甾-4-烯-3,17-二酮 (AD) 、雄甾-1,4-二烯-3,17-二酮 (ADD) 和9羥-雄甾烯酮 (9OHAD) 為主要目 標物,9羥-雄甾烯酮可用于制造腎上腺皮質激素,目前國內還尚未開發成功。
華東理工大學
2021-04-11
高透明度高粘度低霧度聚乙烯
醇
縮丁醛樹脂合成技術
成果描述:聚乙烯醇縮丁醛樹脂(Polyvinyl Butyral,簡稱PVB),是由聚乙烯醇樹脂(PVA)在催化劑存在下和正丁醛進行縮聚反應得到功能性樹脂。 聚乙烯醇縮丁醛樹脂分為低粘和高粘兩類,低粘度PVB主要用于制備一般的薄膜、粘結劑、涂料、紙張處理、陶瓷等領域;高粘聚乙烯醇縮丁醛樹脂PVB主要用于汽車、飛機、高層建筑玻璃幕墻、潛艇等用安全玻璃的夾層材料,可以在保持良好透光性的前提下提高安全玻璃的抗沖擊性性能。 本成果在高品質PVB樹脂的合成技術的研究開發上進行了卓有成效的工作,應用新型高效混合剪切反應技術、洗液/濾液循環利用技術、無乳縮醛化反應技術和新型高效強制外循環縮醛化反應器成功地解決了現階段國內PVB樹脂普遍存在的問題,改善了高分子鏈條微觀結構,避免高分子鏈條間的交聯,使縮醛度更高更均勻,由此樹脂制得的膜片具有高透光率和低霧度等光學性能,完全可以滿足安全玻璃中間膜的需要。 同時,該技術成果避免了傳統工藝上的低溫反應,可以使初始反應溫度從20℃開始,避免了使用冷凍帶來的高能耗。且工藝過程大大提高了丁醛利用率,降低了生產成本,適合工業化轉化。市場前景分析:聚乙烯醇縮丁醛樹脂分為低粘和高粘兩類,低粘度PVB主要用于制備一般的薄膜、粘結劑、涂料、紙張處理、陶瓷等領域;高粘聚乙烯醇縮丁醛樹脂PVB主要用于汽車、飛機、高層建筑玻璃幕墻、潛艇等用安全玻璃的夾層材料,可以在保持良好透光性的前提下提高安全玻璃的抗沖擊性性能。 目前,世界上生產高品質聚乙烯醇縮丁醛樹脂的公司主要集中在美國、日本和西歐等經濟發達地區, 主要是美國首諾公司( SOLUTION) 、杜邦公司(DUPONT) 、日本積水化學工業公司( SEKESUI) 和德國佳氏福公司( TROSIFOL) 。 我國聚乙烯醇縮丁醛樹脂及膜片的生產企業大概有十余家,樹脂總生產能力達到40000噸/年,膜片總生產能力達到35000噸/年。但其中低粘度聚乙烯醇縮丁醛樹脂占80%以上,安全玻璃用高粘度產品(包括回收國外廢PVB料)不到10%,且品質和國外相比還存在較大差距,主要表現在:顏色發黃、酸值偏高、縮醛度較低(國內一般70%以下,國外可以達到80%以上),透明度、霧度和柔軟性較差等等,每年需要直接從國外進口高粘度高品質的PVB樹脂和膜片,以滿足國內汽車工業和建筑工業的發展所需。 對于國內需求量來說,現在低端產品市場已趨于飽和,但中高端產品市場仍供不應求,許多高端產品仍需從國外大量進口。目前國內僅汽車工業對安全玻璃用的高粘度聚乙烯醇縮丁醛樹脂需求在1.5萬噸/年,且年增長率大約在15%-20%左右,市場發展前景廣闊。與同類成果相比的優勢分析:以500噸/年的規模計算,該項目的投資額大致在1300萬元左右(其中100萬元為流動資金)。據可行性分析計算,聚乙烯醇縮丁醛樹脂的直接生產成本為1.43萬元/噸,車間成本為2.046萬元/噸,工廠成本為2.68萬元/噸,銷售成本為2.71萬元/噸。現目前該產品的市場售價為3.3萬元/噸。企業的年純利潤為220.76萬元,凈投資收益率為16.98%。 國際先進。
四川大學
2021-04-10
合成氣一步法制備乙醇和低碳
醇
催化劑
"低碳醇通常是指碳數在二及以上的醇,其往往可直接作為汽車燃料,也可作為汽油添加劑而加入汽油中,提高汽油辛烷值,而長碳鏈醇(主要是C6+醇)是增塑劑、洗滌劑、潤滑油合成過程中重要的中間體。近年來,通過合成氣一步法制備低碳醇的催化劑分為四類,即Rh基催化劑,甲醇修飾催化劑,費托合成修飾催化劑,Mo基催化劑。其中Rh基催化劑具有最高的醇選擇性,但其較高的價格以及儲量的稀少而限制了其商業應用;甲醇修飾的催化劑其醇選擇性較高,但產物主要是甲醇、異丁醇,C2+-OH選擇性較低;Mo基催化劑耐硫,但其活性較低,甲烷化嚴重,反應條件苛刻;費托修飾的催化劑,雖然其碳鏈增長能力較強,但有大量的烷烴生成,C2+-OH選擇性較低。已將碳納米管應用于合成氣制備低碳醇的催化劑,其在高壓微反評價裝置,300~350 ?C,6~10 MPa,3000~6000 mL/(g?h)的反應條件下,加氫產物中總醇醚的碳基選擇性≥60%,乙醇選擇性≥30%,總醇醚時空產率≥100 mg/(g?h),乙醇≥50 mg/(g?h);催化劑穩定性考核>1000 h。 項目已經完成具有自主知識產權的低碳醇催化劑的研發,并成功完成了百
廈門大學
2021-04-10
無鉛壓電陶瓷與聚乙烯
醇
壓電復合材料及其制備方法
本發明涉及一種鈮酸鈉鉀基無鉛壓電陶瓷-聚乙烯醇(PVA)壓電復合材料及其制備 方法。該方法按通式(1-x)(LiaNabK1-a-b)(Nb1-cSbc)O3-xABO3-yM組分配料,以分析純無水 碳酸鹽或氧化物為原料,用傳統陶瓷制備工藝制得陶瓷粉末;將陶瓷粉末與聚乙烯醇按 體積比5/90~95/5的比例配成混合粉料后加入去離子水,再加熱使PVA溶解;然后超聲分 散,將混合粉料烘干后經壓片機冷壓成型,再用馬弗爐加溫處理,最后在其表面濺射金 屬電極,經硅油浴極化,即制得鈮酸鈉鉀基無鉛壓電陶瓷-聚乙烯醇壓電復合材料。該 壓電復合材料為純鈣鈦礦晶相,無雜相;且具有良好的壓電性能與介電性能。
四川大學
2021-04-11
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