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變壓操作法分離含有乙腈、乙酸乙酯等共沸
物
的低能耗技術
成果與項目的背景及主要用途: 共沸物的形成是由物質的性質決定的,對大多數物系來講,會形成最低共沸 物(比最高共沸物多很多)。共沸物一旦形成,除非有分相的體系,否則是不能 拿到高純度物質的,比如,乙醇和水的體系,在常壓狀態下,理論上精餾得到的 乙醇最高濃度是 95.6%(wt),通常的做法是加入苯等作為攜帶劑可以得到無水 乙醇。我們采用變壓的操作方法分離共沸混合物,適用于乙腈-水,乙酸乙酯-乙 醇等絕大多數物系,產品乙腈,乙酸乙酯和乙醇的濃度可以達到 99.0%-99.9%(視 雜質不同,可能有差異)。 技術原理與工藝流程簡介: 從含有乙腈的廢水中(或含有乙酸乙酯和乙醇的混合物中)利用變壓操作改 變共沸點的方法進行共沸精餾,以乙酸乙酯和乙醇的混合物分離為例,第一個塔 在減壓下操作,共沸組成 26%(乙醇),第二塔常壓操作,共沸組成 31%(乙 8天津大學科技成果選編 醇),這樣就可以在塔釜得到純度很高的乙酸乙酯,在第一個塔底得到高濃度的 乙醇。利用我們獨特的技術,可以在系統設計過程中,進行優化設計,使能量消 耗大大降低。 技術水平及專利與獲獎情況: 采用上面的工藝,從乙腈-水的混合物中分離得到高純度的乙腈(≥99.5%)。 應用前景分析及效益預測: 該方法適用于大多數的有共沸物的體系,應用面廣,系統操作簡便、彈性大, 可以采用板式塔和填料塔相結合的方案更提高了原料的適應性,回收后的溶劑純 度高,完全可以返回使用,大大降低廠家生產成本,經濟效益非常可觀。可以視 具體物系提供詳細的經濟分析報告。 應用領域:石油化工,精細化工,醫藥行業等等。 技術轉化條件(包括:原料、設備、廠房面積的要求及投資規模) 原料主要是工業生產過程中加入的溶劑,或者有機反應過程中產生新的物質, 所需的設備主要是兩套精餾塔,原料、產品貯罐和簡單的儀表等,可以室外操作, 廠房規模小,投資規模大小視原料情況和處理量,具體問題具體分析。 合作方式及條件:技術轉讓或技術服務。
天津大學
2021-04-11
一種在水性溶液中制備剝離型層狀材料/碳納米管復合
物
的方法
本發明公開了一種在水性溶液中制備剝離型LDH/CNT復合材料的方法,先通過尿素法或氨水法在碳納米管的水分散液中合成層狀雙金屬氫氧化物,制得未剝離LDH/CNT復合物,接著通過酸-鹽混合溶液處理將LDH/CNT復合物中LDH層間的碳酸根離子置換成與層板結合力較弱的陰離子,然后再次通過離子交換將有機離子引入層間,從而制得剝離型LDH/CNT復合物;制得的復合物既呈現LDH的單層或幾層剝離,又保留了CNT良好的分散性。本發明簡單易行、耗時短、無需有毒溶劑,而且無需在高溫下進行,成本低。
浙江大學
2021-04-11
一種治療輸卵管阻塞性不孕癥的隔藥灸臍中藥組合
物
本發明公開了一種治療輸卵管阻塞性不孕癥的隔藥灸臍中藥組合物,避免了口服藥物對胃腸、肝腎的損傷,無毒副作用,并且采用隔藥灸臍法進行治療,具有簡、便、驗、廉、捷的優點,既有艾灸刺激穴位而產生的作用,也有藥物吸收后的直接作用,兩者結合,內病外治,治療輸卵管阻塞性不孕癥見效快,療效確切。除此以外,本發明藥物廉價易得,成本低,便于推廣應用。
山東中醫藥大學
2021-05-07
一種基于靛紅骨架的苯并[b,e]氮雜卓化合
物
及其制備方法
本發明提供了一個基于靛紅骨架的苯并[b,e]氮雜卓化合物,該化合物的獨特骨架結構使其具有良好的抗菌活性。本發明還發展了一種路易斯酸催化的吡咯烷擴環合成苯并[b,e]氮雜卓的制備方法。利用4?吡咯烷靛紅和多種苯酚化合物作為底物,利用一步法合成復雜結構的多環胺,同時擴展了吡咯烷合成多元雜環化合物的合成策略。本發明的合成方法底物方便易得,操作方便,反應活性較高,原料轉化完全,具有綠色經濟性。
青島農業大學
2021-01-12
一種3-苯磺酰類香豆素類化合
物
的合成方法
本發明提出一種3?苯磺酰類香豆素類化合物的合成方法,屬于有機合成領域,能夠直接利用香豆素類化合物與苯亞磺酸鈉類化合物為原料合成3?苯磺酰類香豆素類化合物。該技術方案包括向反應瓶中分別加入香豆素類化合物和苯亞磺酸鈉類化合物,在碘和二甲基亞砜作用下,于55℃?70℃溫度下反應8?10小時;待反應結束后,進行色譜分離,得到3?苯磺酰類香豆素類化合物。本發明能夠應用于3?苯磺酰類香豆素類化合物的合成中,該
青島農業大學
2021-01-12
一類酰胺基羥甲基香豆素類化合
物
及其制備與殺螨用途
本發明涉及12種酰胺基羥甲基香豆素化合物及其制備方法,以及在殺螨方面的應用。12種化合物可通過4?甲基?7?羥基?6?氨基?香豆素或4?甲基?7?羥基?8?氨基?香豆素與不同酰氯縮合制備,這些化合物可作為殺螨劑防治農作物上的害螨。
青島農業大學
2021-01-12
結直腸癌篩查、早期診斷及預后預測的循環腫瘤DNA甲基化分子標記
物
在該研究的訓練組和驗證組人群中,CRC診斷模型和預后預測模型均表現出了令人滿意的效果。在訓練組和驗證組的人群中,該診斷模型準確率均達到96%,并且在驗證組中該模型診斷敏感性達87.9%,特異性達89.6%,相對于目前臨床常用的結直腸癌血清標志物癌胚抗原CEA的準確率為67%,診斷準確度大幅度提高。在對患者預后預測的準確性方面,根據ctDNA甲基化標志物預后預測模型計算得到聯合預后評分指數(cp-score)對患者的預后預測的準確性要明顯高于臨床常用的預后指標,如腫瘤原發部位、TMN分期、CEA等。而將cp-score與這些常規預后指標結合以后,對患者預后預測的準確性還能夠得到進一步的提高,在訓練組患者中對預后預測的準確性達到82%,在驗證組患者中對預后預測的準確性達到87%。對預后的準確預測,可很好的指導醫生對不同的患者進行更為個體化的精準治療,例如對預后不佳者避免給予過度的治療,而對復發高危患者則給予更為積極的輔助治療等。? 研究團隊還在前瞻性隊列中驗證了單個ctDNA甲基化標志物在結直腸癌篩查中的價值。通過對1493例結直腸癌高危人群同時進行的腸鏡篩查和血漿ctDNA甲基化檢測結果進行比較,顯示ctDNA甲基化標志物可檢測出26例早期腸癌患者,26例進展期腺瘤(癌前病變),對腫瘤的檢出敏感性達89.7%,特異性達86.8%,對進展期腺瘤的檢出率敏感性達33.3%,敏感性和特異性均較現有的無創篩查方法有所提高。這一研究結果對于優化結直腸癌篩查,具有重要的意義,有非常廣闊的應用前景。 徐瑞華教授團隊的這項成果是我國科學家在腫瘤液體活檢領域又一項具有國際領先水平的重大突破,不僅為CRC的篩查提供了新的方法,也為CRC的精準診治提供了重要的參考。目前該團隊仍在積極開展ctDNA分子標志物在其他腫瘤篩查、診斷、預后預測、靶向藥物篩選等方面的基礎和轉化研究,為發現更多的早期腫瘤患者,進一步改善患者的療效和預后,提供更多、更有力的工具和手段。
中山大學
2021-04-13
咖啡酸雙酯類化合
物
與其制備方法及其在制備防治血栓藥物中的應用
【發 明 人】唐于平;李念光;段金廒【技術領域】 本發明涉及一種化合物,具體涉及一種以咖啡酸為母核經過結構改造而合成得到的咖啡酸雙酯類化合物,本發明還涉及咖啡酸雙酯類化合物的制備方法和應用。【摘要】 本發明公開了通式為(I)的咖啡酸雙酯類化合物及其制備方法和其在制備防治血栓藥物中的應用,實驗表明本發明合成得到的咖啡酸雙酯類化合物對ADP誘導的血小板聚 集有較強的抑制作用,通過50%聚集抑制濃度對比可以看出,本發明提供的咖啡酸雙酯類化合物比咖啡酸和乙酰水楊酸都具有更好的抑制血小板聚集的作用,咖啡酸和乙酰 水楊酸縮合后得到的咖啡酸雙酯類化合物能起到協同增效的作用,臨床用量可更低,不良反應降低。并且本發明提供的咖啡酸雙酯類化合物的制備方法,采用微波反應,可 減少反應時間,提高反應效率,節省成本,且可操作性強、對環境具有一定的保護作用。
南京中醫藥大學
2021-04-13
發現了含氧二甲基亞砜介質中磷光化合
物
光照活化的方法
在研究一系列磷光金(I)芳炔化合物的過程中發現,在選定波長照射下,這些化合物的空氣飽和二甲基亞砜溶液有一個逐漸照亮的過程,即光活化磷光發射,而研究表明在金(I)化合物能夠被溶解的水、甲醇、二甲基甲酰胺或是乙二醇溶液中卻沒有觀察到相同的現象。通過對比光譜發現,光照除氧的效果比惰性氣體鼓泡除氧還要好。即使經過長時間的強光照射,金(I)化合物在二甲基亞砜溶液中也能保持相對穩定。? 若把二甲基亞砜溶液制備成凝膠,可以很方便的在上面“光刻”各種圖案或文字,然后可以通過加熱——冷卻的方式把圖案或文字擦洗掉。重復這一流程可以方便地在凝膠上實現“書寫——閱讀——擦除”的循環。核磁共振氫譜研究表明,在二甲基亞砜溶液中可以觀察到這樣一種現象,是因為光照過程中敏化產生的激發態單重態氧氧化二甲基亞砜生成了二甲基砜,從而在局部微環境消除了分子氧的存在,磷光三重激發態得以活化。相較于傳統的除氧方法,光照除氧簡單方便,并且效果好,若其他化合物的二甲基亞砜溶液或還有類似溶劑也有相同的效果,那么該方法將會有較為廣泛的實際應用。
南方科技大學
2021-04-13
TiO2光催化還原制備芳胺化合
物
及廢水降解一體化系統
本發明提供一種TiO2光催化還原制備芳胺化合物及廢水降解一體化系統,包括TiO2光催化還原硝基化合物系統、TiO2光催化降解廢水系統和TiO2催化劑再生系統。TiO2光催化還原硝基化合物系統,利用TiO2光誘導激發所生成的光生電子的強還原性將硝基化合物還原制備芳胺化合物,并利用溶劑回收裝置回收反應溶劑;TiO2光催化降解廢水系統,利用TiO2?光誘導激發的空穴的強氧化性氧化降解處理還原制備工藝所產生的廢水;TiO2催化劑再生系統,將經催化劑分離裝置分離所得的TiO2催化劑進行活化再生,實現TiO2催
天津城建大學
2021-01-12
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