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公开(公告)号:CN106309371A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510384452.9
申请日:2015-06-30
Applicant: 北京万生药业有限责任公司 , 北京化工大学
IPC: A61K9/14 , A61K9/19 , A61K31/546 , A61P31/04
Abstract: 本发明涉及一种头孢克肟纳米分散体,纳米分散体包括头孢克肟纳米颗粒和药物辅料,药物辅料包括表面活性剂,填充剂,聚合物,纤维素及其衍生物中的一种或几种,头孢克肟纳米颗粒的平均粒径为50-900nm。该纳米分散体在水中的溶解度高,具有优异的溶出性能。同时,本发明还提供制备该纳米分散体的方法,通过减小原料本身粒径制备头孢克肟纳米颗粒,再与辅料混合经喷雾干燥或冷冻干燥制备头孢克肟纳米分散体。该制备方法简单,易于工业化放大生产,具有良好的产业化前景。
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公开(公告)号:CN102614127A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201110030051.5
申请日:2011-01-28
Applicant: 北京万生药业有限责任公司 , 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种白藜芦醇纳米分散体及其制备方法。该纳米分散体由活性成分白藜芦醇、辅料、附加剂组成,其中白藜芦醇的质量含量为1%-20%,辅料的质量含量为40%-80%,附加剂的质量含量为5%-40%。将该纳米分散体分散到冷水中能够形成透明液,其中白藜芦醇的粒径小于150nm。将白藜芦醇溶解于一种可与水互溶的有机溶剂中,将一定量辅料及附加剂溶解于水中,然后将上述白藜芦醇溶液加入上述辅料及附加剂的水溶液中,制得透明混合液,将其喷雾干燥得到纳米分散体。本发明提供了一种制备稳定性高、水分散性好的白藜芦醇纳米分散体的方法,可应用于药品、保健品、食品、化妆品领域。
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公开(公告)号:CN103126991B
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201110380218.0
申请日:2011-11-25
Applicant: 北京万生药业有限责任公司 , 北京化工大学
IPC: A61K9/14 , A61K31/506 , A61K47/44 , A61P31/10
Abstract: 本发明公开一种伏立康唑纳微复合粉体,采用安全可靠的药用辅料替代当前伏立康唑制剂中大多使用的环糊精、吐温等辅料,或有生理毒性的有机溶剂作为溶媒,提高了产品的安全性,将复合粉体分散在水中即可得到透明的分散液,且药物浓度高、粒径小,便于人体吸收;同时,本发明提供一种伏立康唑纳微复合粉体的制备方法,方法操作简单,易于放大和工业化生产,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN102614127B
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201110030051.5
申请日:2011-01-28
Applicant: 北京万生药业有限责任公司 , 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种白藜芦醇纳米分散体及其制备方法。该纳米分散体由活性成分白藜芦醇、辅料、附加剂组成,其中白藜芦醇的质量含量为1%-20%,辅料的质量含量为40%-80%,附加剂的质量含量为5%-40%。将该纳米分散体分散到冷水中能够形成透明液,其中白藜芦醇的粒径小于150nm。将白藜芦醇溶解于一种可与水互溶的有机溶剂中,将一定量辅料及附加剂溶解于水中,然后将上述白藜芦醇溶液加入上述辅料及附加剂的水溶液中,制得透明混合液,将其喷雾干燥得到纳米分散体。本发明提供了一种制备稳定性高、水分散性好的白藜芦醇纳米分散体的方法,可应用于药品、保健品、食品、化妆品领域。
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公开(公告)号:CN103126991A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201110380218.0
申请日:2011-11-25
Applicant: 北京万生药业有限责任公司 , 北京化工大学
IPC: A61K9/14 , A61K31/506 , A61K47/44 , A61P31/10
Abstract: 本发明公开一种伏立康唑纳微复合粉体,采用安全可靠的药用辅料替代当前伏立康唑制剂中大多使用的环糊精、吐温等辅料,或有生理毒性的有机溶剂作为溶媒,提高了产品的安全性,将复合粉体分散在水中即可得到透明的分散液,且药物浓度高、粒径小,便于人体吸收;同时,本发明提供一种伏立康唑纳微复合粉体的制备方法,方法操作简单,易于放大和工业化生产,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103126992B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201110380219.5
申请日:2011-11-25
Applicant: 北京万生药业有限责任公司 , 北京化工大学
IPC: A61K9/14 , A61K9/19 , A61K9/107 , A61K47/24 , A61K31/592 , A61P3/02 , A61K31/07 , A61K31/355 , A61K31/122
Abstract: 本发明提供一种脂溶性维生素复合粉体及其制备方法,使用安全的药用辅料代替市售制剂中常用的吐温80,提高了脂溶性维生素的安全性,解决了脂溶性维生素难溶于水,临床使用不方便等问题;另外,本发明采用了液相沉淀法结合喷雾干燥或冷冻干燥制备了具有纳微结构的复合粉体,该粉体水再分散性优异,稳定性好,安全无毒害,该制备方法操作简单,成本低,适合产业化生产。
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公开(公告)号:CN102727440A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201110081787.5
申请日:2011-04-01
Applicant: 北京化工大学 , 北京万生药业有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种青蒿素超细粉体及其制备方法。该超细粉体由活性成分青蒿素及药用辅料组成,其中青蒿素的质量含量为2%~70%。该青蒿素超细粉体颗粒为类球形、分散性良好且粒度分布窄,平均粒径为1~3μm,溶出性能优良。发明通过将药物溶解在与水互溶的有机溶剂中,加入到含有水溶性药用辅料的水溶液中,得到药物悬浮液浆料,将其喷雾干燥,制备青蒿素超细粉体。本发明提供的方法操作简单,成本低,具有良好的产业化生产前景;提供的药物粉体具有稳定性高、水分散性好、溶出速率快、生物利用度高等优点。
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公开(公告)号:CN103126992A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201110380219.5
申请日:2011-11-25
Applicant: 北京万生药业有限责任公司 , 北京化工大学
IPC: A61K9/14 , A61K9/19 , A61K9/107 , A61K47/24 , A61K31/592 , A61P3/02 , A61K31/07 , A61K31/355 , A61K31/122
Abstract: 本发明提供一种脂溶性维生素复合粉体及其制备方法,使用安全的药用辅料代替市售制剂中常用的吐温80,提高了脂溶性维生素的安全性,解决了脂溶性维生素难溶于水,临床使用不方便等问题;另外,本发明采用了液相沉淀法结合喷雾干燥或冷冻干燥制备了具有纳微结构的复合粉体,该粉体水再分散性优异,稳定性好,安全无毒害,该制备方法操作简单,成本低,适合产业化生产。
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公开(公告)号:CN104341000B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201310337239.3
申请日:2013-08-05
Applicant: 北京化工大学 , 北京化工大学常州先进材料研究院
CPC classification number: G02B1/10 , C01G39/02 , C01G41/00 , C01G41/02 , C01P2002/30 , C01P2002/34 , C01P2002/54 , C01P2002/72 , C01P2002/77 , C01P2004/03 , C01P2004/51 , C01P2004/61 , C01P2004/62 , C01P2004/64 , C01P2006/12 , C01P2006/60 , C09C1/00 , C09C1/0003 , C09D5/32 , G02B5/208 , Y02P20/544
Abstract: 本发明涉及一种制备VIB族金属氧化物颗粒或其分散体的方法,其中所述VIB族金属是钨和/或钼,所述方法包括:1)提供VIB族金属氧化物前驱体、还原剂和超临界流体;2)所述VIB族金属氧化物前驱体、还原剂在超临界状态下的所述超临界流体中反应得到所述VIB族金属氧化物颗粒或其分散体。所述颗粒或其分散体可用于住宅、建筑物、汽车和轮船等的门窗玻璃,在保持高透明度的同时提供优异的阻隔近红外光线和紫外线的功能,实现阳光和热辐射控制。
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公开(公告)号:CN105018132A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201410150865.6
申请日:2014-04-15
Applicant: 北京化工大学苏州(相城)研究院 , 北京化工大学
IPC: C10G31/00
Abstract: 本发明公开了一种脱除原油中硫化氢的方法,包括:按照标准工况下10:1~400:1的气液体积比将液态原油和吹脱气体一起输入超重力旋转床装置充分混合逆流接触,从而使液态原油中的硫化氢被吹脱气体带离,实现液态原油中硫化氢的脱除。本发明采用超重力技术实现了原油中硫化氢的脱除,其中无需任何脱硫剂或催化剂,安全环保,而采用的吹脱气体廉价易得,成本低廉,对硫化氢的脱除效率高,且不会对原油体系造成破坏,同时采用的超重力旋转床装置设备较之传统设备还具有体积小、成本低等特点。
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