羅紅霉素結晶新技術與設備
成果與項目的背景及主要用途:羅紅霉素不僅保留了紅霉素等大環內酯所共 有的抗菌活性,而且具有口服吸收良好,組織穿透力強,血藥半衰期長,血藥濃 度高及不良反應少等特點,是大環內酯類藥物中比較理想的品種。在世界上已有 九十多個國家和地區廣泛應用于臨床,在國內的應用也日趨廣泛。 目前,國產羅紅霉素生產過程中的結晶收率低,生產成本居高不下,而且產 品主要為不定形的白色或類白色粉末,相比進口羅紅霉素十四個面的規整六邊形 晶體,產品主粒度小,粒度分布不均勻,產品流動性差,光澤和外觀也不理想, 在國際市場上的競爭力明顯劣于國外同類產品。 技術原理與工藝流程簡介:本研究開發出一種先進的羅紅霉素重結晶工藝: 先在丙酮-水混合溶劑中溶解羅紅霉素粗品,過濾后仍在丙酮-水體系下共沸蒸發 重結晶生產出羅紅霉素晶體產品。結晶過程收率達 94%以上,產品潔白,主粒度 大,產品流動性好,完全達到甚至超過國外同類產品的指標。 技術水平及專利與獲獎情況:在浙江紹興震元制藥公司 2003 年新建年產 200 噸羅紅霉素工業生產線上實施見效,使羅紅霉素結晶產品各項技術經濟指標達到 國外同類產品標準。 應用前景分析及效益預測:采用本中心在“八五”、“九五”攻關過程中開 發的新型結晶工藝與設備以及全套的計算機輔助操作與控制技術,產品質量和收 率達到國際先進水平,所開發的新型結晶工藝操作穩定,可靠。目前羅紅霉素市 場前景廣闊,經濟效益顯著。 應用領域:新型蒸發與溶析耦合結晶工藝,應用于無法單純通過溶析或蒸發 結晶得到滿意晶體產品的工業化生產過程改進。 16天津大學科技成果選編 15、抗污染超濾膜 成果與項目的背景及主要用途: 超濾技術主要用于含分子量 100~1000,000 的物質的分離,是目前應用最廣 的膜分離過程之一。超濾是通過膜的篩分作用,將溶液中粒徑大于膜孔徑的大分 子溶質截留,使小分子組分透過超濾膜,達到分離目的的膜過程。超濾作為一種 新型高效的膜分離技術,具有無相變、操作條件溫和、無第三組分引入、工藝流 程簡單等優點,可代替傳統的分離技術,如精餾、蒸發、萃取、結晶等過程,但 是超濾過程中的膜污染嚴重限制了超濾在分離領域的更廣泛應用。 國際純粹和應用化學協會 IUPAC 將膜污染定義為由于懸浮物或可溶性物 質通過物理化學作用或者機械作用,在膜的表面及膜孔內部吸附或沉積,導致膜 孔堵塞或變小、膜通量降低的過程。目前,解決高分子超濾膜污染的根本途徑是 開發低污染超濾膜,包括開發新型高分子材料及對現有超濾膜進行表面改性。前 者制膜成本較高,并在大規模應用上存在困難。而對現有膜進行表面改性則成為 解決高分子超濾膜膜污染的有效途徑。 技術原理與工藝流程簡介: 天津大學多年來致力于抗污染膜表面的構建研究。受細胞膜組成、結構和功 能啟發,采用表面偏析與相轉化相結合的方法,利用熱力學和動力學協同效應, 將非溶劑誘導的相分離和嵌段共聚物的自組裝過程相結合,原位多尺度構建抗污 染膜表面。利用 Pluronic 系列嵌段共聚物的表面改性和致孔雙重作用,調控膜 表面結構和孔結構,在膜表面形成穩定水化層, 抑制污染物吸附。利用磺胺、磷 脂共聚物等兩性離子型嵌段共聚物同一官能團內含有等量正、負電荷,保證膜表 面電中性的同時,通過離子溶劑化作用形成更致密的水合層,提高膜抗污染性能; 并其刺激響應性(溫度、pH 值等),構建智能型超濾膜表面。以含氟、含硅系 列多嵌段共聚物為改性劑對膜表面結構進行調控,可控構建同時具有親水區和低 表面能微區的非均相膜表面,賦予膜表面抗污染、自清潔的雙重特性。 所制備的超濾膜在廣泛的 pH 值范圍內具有良好的抗污染特性,用于含蛋白 質、油、酵母菌的模擬污水處理,水通量>200L/(m2 h),通量恢復率近 100%,通 量衰減率<3.4%。 17天津大學科技成果選編 目前已經完成表面偏析法抗污染膜中試實驗,建成了中空纖維膜生產線, 開發了基于聚氯乙烯(PVC)和聚偏氟乙烯(PVDF)等材料的 5 個系列 20 多個 膜品種。 應用前景分析及效益預測: 膜技術在分離中的優勢: 1、條件溫和,在常溫下進行,特別適合熱敏性物質的分離和濃縮 2、無相態變化,能耗低 3、分離過程速度快,選擇性高 4、分離過程簡單,可以連續操作,容易與其他分離過程耦合,易于放大 5、無外加物質,利于節約資源和保護環境 天津大學制備的抗污染超濾膜用于蛋白質、油水乳化液、微生物等污水處理, 顯示了抗污染、自清潔、智能性和高通量等特點,具有良好的應用前景。 應用領域:電子、化工、環保、生物、食品、醫藥等領域。 應用包括:飲用水凈化;污水處理,特別是含油污水處理;發酵液澄清,細 胞分離與收集,酶、蛋白質等大分子物質的濃縮與精制,抗生素的回收及純化, 氨基酸類制品的濃縮。 技術轉化條件(包括:原料、設備、廠房面積的要求及投資規模) 需根據實際情況面議。 合作方式及條件:具體面議
天津大學
2021-04-11