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公开(公告)号:CN105968165A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610389231.5
申请日:2016-06-06
Applicant: 北京林业大学
CPC classification number: C07J63/008 , G06F19/70
Abstract: 本发明涉及一种响应面法优化女贞叶中熊果酸的亚临界水提取方法,包括如下步骤:亚临界水法提取女贞叶中熊果酸,冷却反应釜,固液分离,沉淀中加入乙醇,震荡溶解,离心分离,高效液相色谱法(HPLC)测上清液中熊果酸含量,通过单因素分析,利用响应面优化方法优化提取工艺。本发明与现有技术方法相比,工艺简单可控、提取时间短、清洁环保、提取率高、成本低等特点,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN105879052A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610389233.4
申请日:2016-06-06
Applicant: 北京林业大学
IPC: A61K47/48 , A61K31/56 , A61K31/4745 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种果胶?多臂聚乙二醇自组装制备纳米药物的方法,它是由果胶(PET)羟基与载药的八臂聚乙二醇的羧基的酯化作用自组装形成的纳米粒子。八臂聚乙二醇负载药物,制备载药的纳米粒子,并在自组装过程中包裹10?羟基喜树碱(HCPT)。本发明的果胶?多臂聚乙二醇自组装制备纳米药物的载药量可调,八臂聚乙二醇可负载多种水溶性的或疏水型药物,靶向性,稳定性好,生物降解性好,毒性低,具有缓释功能的纳米药物。本发明属于生物制药和纳米技术领域,制备技术工艺简单,周期短。
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公开(公告)号:CN105879051A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610382878.5
申请日:2016-06-02
Applicant: 北京林业大学
CPC classification number: A61K31/56
Abstract: 本发明公开了一种自组装的核壳结构纳米药物的制备及应用,以羧甲基纤维素(CMC)为载体,通过羧甲基纤维素的亲水基和疏水基熊果酸自组装形成纳米粒子CMC?UA·NPs,它可以负载双氢青蒿素疏水药物,制备具有核壳结构的纳米粒子CMC?UA(DHA)·NPs,核是双氢青蒿素(DHA),壳是载有熊果酸(UA)的自组装层。本发明的核壳结构纳米药物的纳米粒子形貌为球型,粒径较为均一,大小在20nm?50nm之间,分散性好,载药量高,有稳定的包封率,生物相容性好,毒性小,具有缓释功能的一种新型的水溶性纳米药物,可抑制多种癌细胞的生长,使癌细胞凋亡。本发明属于生物制药和纳米技术领域,核壳结构纳米药物的制备,操作方便,制备技术工艺周期短,成本低,有很大的工业化前景。
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公开(公告)号:CN105296540A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510766102.9
申请日:2015-11-11
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 一种聚丙烯酸树脂固定化酶连续降解木质素的方法,属于木质素酶解技术领域。首先在碱性条件下溶解聚丙烯酸树脂,得到载体溶液,然后加入酶液和交联剂,在酸性条件下使固定化酶析出,离心洗涤后得到固定化酶。最后将固定化酶放入木质素溶液中,在30~50℃、pH3~5下水解12~48h,过滤后检测滤液中木质素的结构变化,然后将滤渣放入新的木质素中,重复水解操作。该方法得到的固定化酶的酶解效率明显提高,经10次重复使用后仍保持有85%以上的活性,而游离酶只能使用1次,并且每次水解后剩余的残渣参与下一次的水解,减少了酶的损失,固定化酶也表现出良好的操作稳定性,有利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN105233878A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510765730.5
申请日:2015-11-11
Applicant: 北京林业大学
IPC: B01J31/34 , B01J23/888 , B01J23/887 , C10G45/08 , C07C43/23 , C07C41/18
Abstract: 一种金属负载型MIL-101生物油加氢催化剂的合成方法,属于催化剂合成技术领域。首先合成MIL-101载体,然后通过浸渍过渡金属盐和稀土金属盐,得到金属负载型MIL-101加氢催化剂。最后将催化剂和生物油放入间歇式反应器中,在氢气压力2~4MPa,温度100~250℃条件下进行加氢脱氧反应1~10h,最终得到生物油加氢脱氧产物。该方法得到的金属负载型MIL-101加氢催化剂,金属含量高,对生物油的转化率高,产物选择性好,并且催化剂寿命长,可多次循环使用。
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公开(公告)号:CN104548120A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310495987.4
申请日:2013-10-22
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 聚乙二醇-白桦脂酸或其衍生物的结合物(I)和(II),其中,P为聚乙二醇,包括单臂、双臂、三臂、四臂和八臂聚乙二醇;Z为氨基酸连接基团;D为白桦脂酸或其衍生物。该结合物提高了白桦脂酸或其衍生物的水溶性,降低其毒性并延长了其在生物体中的循环半衰期。(I)(II)
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公开(公告)号:CN104209021A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410443370.2
申请日:2014-09-03
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种ZIF-8型金属-有机骨架材料改性的芳香族聚酰胺膜的制备方法。本发明的ZIF-8填充聚酰胺复合膜通过界面聚合法在超滤底膜上制备,其中纳米级ZIF-8粒子加入间苯二胺水溶液和/或均苯三甲酰氯正己烷溶液,界面聚合形成添加ZIF-8的聚酰胺超薄皮层。本发明的优点是利用ZIF-8的纳米级孔径和三维多孔结构提高芳香族聚酰胺膜的选择性或渗透性,所制备的ZIF-8填充聚酰胺复合膜可作为纳滤或反渗透膜用于水溶液脱除有机物。添加ZIF-8的有机相或水相溶液的添加比例为0.05-0.15%(w/v)时膜性能最优,可实现渗透通量和截留率同时提高,且两相添加膜的纳滤或反渗透性能优于单相添加膜。
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公开(公告)号:CN109796305B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201910111956.1
申请日:2019-02-13
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 一种采用复合型催化剂制备环己醇的方法,属于能源化工技术领域。首先将氨水、表面活性剂和水混合,并缓慢加入钛酸丁酯和正硅酸乙酯,室温下搅拌,真空干燥生成凝胶后研磨,得到钛硅载体;将两种金属盐与钛硅载体置于正己烷中搅拌,对所得混合液进行离心、干燥、焙烧,冷却后的试样置于氢氧化钠溶液中搅拌,然后对混合液离心、水洗、干燥后将试样放入烧结炉中,高温、通氢气还原,得非负载型催化剂。将该催化剂和苯酚‑正庚烷溶液放入反应釜中,在氢压力1~5MPa,温度60~120℃下反应,最终得到环己醇。该方法采用非负载型金属基催化剂,原料廉价,催化剂金属含量高,原料转化率高,产物选择性好,其催化效率比传统催化剂提高了数十倍。
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公开(公告)号:CN110711491A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201911143102.8
申请日:2019-11-20
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于分离乙醇水的渗透汽化膜。包括以下步骤:1)取一定质量的木素磺酸钙和海藻酸钠,将其超声溶解,均匀共混,制得制膜液;2)将制膜液过滤、静置、脱泡后,在超滤底膜上刮膜,得湿膜;3)再将湿膜在室温下干燥,经过交联,进一步干燥,即得到木素磺酸钙/海藻酸钠复合膜。本发明主要利用木素磺酸钙的亲水性以及其存在的钙离子与海藻酸钠能够交联成网络,进而得到较为致密的复合膜,提高膜的渗透汽化性能,实现木素磺酸钙高值化利用。
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