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公开(公告)号:CN103709094A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201410006558.0
申请日:2014-01-07
Applicant: 厦门大学
IPC: C07D211/58 , A61P35/00
CPC classification number: C07D211/58
Abstract: 4-苯氧基苯甲酰胺类化合物及其制备方法和应用,涉及4-苯氧基苯甲酰胺类化合物。所述4-苯氧基苯甲酰胺类化合物为通式(I)的化合物或其药物衍生物、前药和立体异构体:所述4-苯氧基苯甲酰胺类化合物可在制备治疗肿瘤药物中应用。所述肿瘤包括肝癌、肺癌和乳腺癌等。
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公开(公告)号:CN114797418A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110072141.4
申请日:2021-01-19
Applicant: 北京紫光英力化工技术有限公司 , 厦门大学
Abstract: 本发明涉及用氨基酸和/或氨基酸可溶盐作为深度脱硫脱硝净化体系的处理工作液进行除尘脱硫脱硝一体化的新工艺及应用该新工艺的高效节能装备系统,特色为高温烟道气无催化喷氨脱硝、用氨基酸及其可溶盐的混合物脱硫脱硝脱碳,净化烟道气通过装填金属丝网填料的净化塔用补充清水喷淋洗涤,可实现烟道气深度净化或超低排放。通过本发明使用氨基酸和/或氨基酸可溶盐作为脱硫循环工作液,可在pH6‑7之间达到近100%的脱硫率,同时吸收逃逸的氨,消除其对粉尘的影响,在再生产阶段氨可以回收利用。本工艺流程简单,投资省,净化成本低,净化效果好,可实现废弃物资源化。
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公开(公告)号:CN114053759A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202010747513.4
申请日:2020-07-29
Applicant: 北京紫光英力化工技术有限公司 , 厦门大学
IPC: B01D17/05
Abstract: 本发明涉及含水有机物的脱水新工艺,其原理是利用饱和盐溶液、水合盐、无水盐的干燥吸水作用及与水亲和能力的差异,先对含水有机物溶液进行加盐溶解脱水和相分离,经液液加盐溶解分相脱出大部分水,然后经过无水盐固体深度固液吸附脱水流程可使有机物含水含盐量降低到0.5%左右。脱水有机物可直接使用或再进一步用常规方法脱水生产低水量产品。溶出分离的饱和盐溶液经浓缩及喷雾干燥循环套用。本发明还提供了一套醇水混合体系连续化脱水干燥装置。本发明有效破解了含水醇、醚、酰胺等含水有机物等易形成恒沸物物料的分水难题,尤其是沸点分布与水交叉的混合醇的分水难题,可用于燃料乙醇的生产。
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公开(公告)号:CN109966505B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201910256346.0
申请日:2019-03-29
Applicant: 厦门大学 , 宁波大学 , 北京紫光英力化工技术有限公司
IPC: A61K47/42 , A61K47/36 , A61K47/46 , A61K47/02 , A61K31/192 , A61K33/14 , A01N25/10 , A01N43/90 , A01N57/20 , A01N51/00 , A01P7/04 , A01P13/00
Abstract: 本发明涉及一种纳米孔道型天然缓控释载体材料及制备方法,以虾蟹壳及其它天然具有纳米孔道的产品为载体,直接或通过联产工艺生产系列具有天然纳米孔道的功能性化学物质缓控释载体及其生产及使用方法。研究发现平均孔径10纳米左右的微细孔道,可有效储存和缓控释各种功能性物质,为满足各种缓控释产品的性能需求提供了丰富新载体产品系列及灵活的组合。本工艺生物质原料来源广泛,价格低廉,制备的载体可以满足简单高效,绿色安全的性价比要求,本工艺将推动医药、农药、植物生长调节剂缓释、控释及长效肥料的应用,借助微生物无法进入的纳米孔道保护,可以避免被酶或微生物分解或流失,开发出高效长效、安全低廉的动植物药肥新体系。
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公开(公告)号:CN109966505A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910256346.0
申请日:2019-03-29
Applicant: 厦门大学 , 宁波大学 , 北京紫光英力化工技术有限公司
IPC: A61K47/42 , A61K47/36 , A61K47/46 , A61K47/02 , A61K31/192 , A61K33/14 , A01N25/10 , A01N43/90 , A01N57/20 , A01N51/00 , A01P7/04 , A01P13/00
Abstract: 本发明涉及一种纳米孔道型天然缓控释载体材料及制备方法,以虾蟹壳及其它天然具有纳米孔道的产品为载体,直接或通过联产工艺生产系列具有天然纳米孔道的功能性化学物质缓控释载体及其生产及使用方法。研究发现平均孔径10纳米左右的微细孔道,可有效储存和缓控释各种功能性物质,为满足各种缓控释产品的性能需求提供了丰富新载体产品系列及灵活的组合。本工艺生物质原料来源广泛,价格低廉,制备的载体可以满足简单高效,绿色安全的性价比要求,本工艺将推动医药、农药、植物生长调节剂缓释、控释及长效肥料的应用,借助微生物无法进入的纳米孔道保护,可以避免被酶或微生物分解或流失,开发出高效长效、安全低廉的动植物药肥新体系。
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