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公开(公告)号:CN101053588A
公开(公告)日:2007-10-17
申请号:CN200710072063.8
申请日:2007-04-20
IPC: A61K36/481 , A61K9/28 , A61P37/04 , A61K31/715
Abstract: 本发明公开一种复方阿拉伯半乳聚糖薄膜衣片(Compound Arabinogalactan Film-coated Tablets,简写CAFT)的制备方法。其特征在于:由阿拉伯半乳聚糖、黄芪、茯苓为原料,制成薄膜衣片的药物剂型。阿拉伯半乳聚糖是由兴安落叶松提取,其主链的基本结构单元是1,3连接的β-D半乳糖,侧链以与主链6-1连接的L-阿拉伯糖为主。黄芪其主要化学成分为黄芪皂苷甲、乙、丙,黄芪多糖A、B、C、D,黄酮、生物碱、葡萄糖醛酸及微量元素硒等;茯苓其主要化学成分为β-茯苓聚糖、茯苓酸、茯苓素、β-茯苓聚糖分解酶等。三种药物复配发挥协同作用,达到提高机体免疫功能的目的。
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公开(公告)号:CN104624178A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310551818.8
申请日:2013-11-08
CPC classification number: B01J20/26 , B01J20/3282 , B01J2220/44 , B01J2220/4837 , C02F1/288 , C02F1/62 , C02F2101/20
Abstract: 本发明的目的是提供一种利用聚乙烯亚胺修饰木质素磺酸钠的重金属离子吸附剂的制备方法。该聚乙烯亚胺修饰木质素磺酸钠采用静电或者化学交联的方法把聚乙烯亚胺接到木质素磺酸钠上,制备出了性能稳定的聚乙烯亚胺-木质素磺酸钠重金属离子吸附剂。用该方法合成的吸附材料表面具有丰富的羟基、磺酸基和氨基等活性吸附基团,具有制备工艺简单、成本低廉、稳定性好等诸多优点,便于推广使用。用该方法制备的吸附剂对Pb2+、Cd2+、Cu2+、Ni2+等多种有害金属离子具有很强的吸附能力,可以用于含重金属离子的废水净化处理。
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公开(公告)号:CN103724632A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201410003077.4
申请日:2014-01-03
IPC: C08H7/00
Abstract: CuO/SO42-/ZrO2催化活化造纸黑液中碱木质素的方法是一种从造纸黑液干燥物中提取并提高碱木质素自身化学反应活性的方法。使用CuO/SO42-/ZrO2催化剂,在氢还原体系中对从造纸黑液干燥物中提纯的碱木质素进行活化,活化后碱木质素苯环结构稳定,活性官能团含量明显提高,总羟基含量增加93.85%,酚羟基含量增加26.74%,醇羟基含量增加155.41%。此方法为木质素应用技术研究提供理论依据,同时为木质素资源现实应用提供新思路。
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公开(公告)号:CN103467759A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310298374.1
申请日:2013-07-17
Abstract: 碱木质素是我国造纸工业的主要副产物,直接排放会造成严重环境污染。为了提高木质素的利用率,减少环境污染,缓解资源危机,本申请是以工业碱木质素和聚乙烯醇为原料,经交联剂交联后利用流延法制备了工业碱木质素/聚乙烯醇交联反应膜。以力学性能为指标,得到了最佳制备工艺。所制备的薄膜力学性能优于工业聚乙烯醇薄膜,对紫外光的吸收约100%,薄膜的透过有一定降低。碱木质素和PVA共混相容性很好,无论是共混还是交联,薄膜表面都很光滑,不存在相分离。工业碱木质素/PVA薄膜的热稳定性得到提高。碱木质素/PVA反应膜可作为良好的紫外吸收材料利用,有望开发出一种新型专用包装材料或覆盖地膜。
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公开(公告)号:CN102351598B
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201110195397.0
申请日:2011-07-13
IPC: C05G3/00
Abstract: 本发明提供了一种木质素颗粒复合肥的制备方法,本发明的技术方案是以碱木质素与甲醛反应制木质素交联体,然后固定负载氮、磷、钾和微量元素,制成木质素颗粒复合肥。氮、磷、钾和微量元素是许多农作物的生长不可缺少肥料。微肥是提供植物微量元素的肥料,例如铜肥、硼肥、钼肥、锰肥、铁肥和锌肥等都称为微肥。但简单向土壤中添加无机化合物对于结合紧密、含盐和被腐蚀的土壤(例如,盐碱地)效果不佳。本发明提供的木质素颗粒复合肥,根据木质素生物降解速率较慢的特性,木质素被用在农业上生产缓释肥料,随着木质素在土壤微生物的作用下缓慢降解,氮、磷、钾、微量元素逐渐释放。解决了无机化肥使用导致土壤中腐殖土逐渐减少和地下水被无机肥料中的氮、磷、钾和微量元素污染的问题,木质素缓释肥料在环保方面的具有优越性。该方法制备工艺简单,价格低廉。
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公开(公告)号:CN102382562A
公开(公告)日:2012-03-21
申请号:CN201110162742.0
申请日:2011-06-17
IPC: C09D175/04 , C09D175/08 , C09D7/12 , C08G18/12 , C08G18/66
Abstract: 本发明公开了一种可见光响应光敏剂负载纳米TiO2改性水性聚氨酯亮光漆的制法,赋予水性聚氨酯亮光漆在可见光条件下降解苯和甲醛这2种有害挥发物的功能,为降解我国室内装饰材料上述2种微量有毒气体提供了新的方法。上述提及可见光响应光敏剂负载纳米TiO2改性水性聚氨酯亮光漆具有优异的存储稳定性和环保安全性。本发明提供的可见光响应光敏剂负载纳米TiO2改性水性聚氨酯亮光漆每平方厘米涂层处理12μL苯的时间为2h,每平方厘米涂层处理30μL甲醛的时间为40min,气相色谱测试残留量为均小于10-9μL/cm2,为改善室内装饰空气污染问题提供了一种新的环保产品。
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公开(公告)号:CN102311549A
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201110195381.X
申请日:2011-07-13
IPC: C08H7/00
Abstract: 本发明公开了一种醛基化木质素的制备方法,该方法在不含甲氧基的木质素酚羟基的邻位和对位引入醛基,提高了木质素反应活性点的数量。本发明的优点在于所用催化剂及原料均廉价易得,制备方法简便易行。醛基木质素的得率较传统活化方法高;与高压催化加氢方法相比可缓解活化过程中木质素的降解情况,提高后期木质素加工产品的力学强度。另外引入醛基使得木质素与其他高分子材料的接枝共聚反应更为容易。
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公开(公告)号:CN102241943A
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201110145351.8
申请日:2011-06-01
IPC: C09D175/08 , C09D7/12 , C08G18/66
CPC classification number: Y02A50/2327
Abstract: 本发明公开了一种可见纳米TiO2负载催化剂改性水性聚氨酯亚光漆的制法,为可见光条件下降解我国室内装饰材料释放的微量苯和甲醛提供了新的方法。本发明提供的可见光响应光敏剂负载纳米TiO2改性水性聚氨酯亚光漆涂层处理12μL/cm2苯的时间为3h,处理30μL/cm2甲醛的时间为30min;气相色谱测试残留量为均小于10-9μL/cm2,为改善室内装饰空气污染问题提供了一种新的环保产品。
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公开(公告)号:CN100393735C
公开(公告)日:2008-06-11
申请号:CN200610010395.9
申请日:2006-08-10
Abstract: 本发明公开了一种能同时吸附重金属、苯酚、苯胺以及尿酸的多效木质素基环糊精醚的制备方法。该吸附剂以木质素为原料,经碱溶酸沉纯化处理,将处理后的木质素溶于一定浓度的氢氧化钠溶液中,在该碱溶液中按质量比为1∶5-1∶15加入一定量的交联剂,在50-90℃进行1-5小时聚合反应,再按聚合物和环糊精质量比为1-5∶1加入环糊精,在30-70℃反应1-5小时,反应完成后,产物经过滤,水洗,干燥,研磨,得到木质素基环糊精醚吸附剂。上述木质素为碱木质素,木质素磺酸盐。上述交联剂为环氧氯丙烷、1,2-乙二醇二缩水甘油醚或1,2-丁二醇二缩水甘油醚。上述环糊精为β-环糊精,甲基β-环糊精或羟丙基β-环糊精。本发明的优点在于:制备工艺简单,所制得吸附剂吸附速率快、结合能力强、不易脱落;能同时吸附重金属、苯酚、苯胺以及尿酸,吸附4h,对Cu2+的吸附容量为0.358mmol/g,对苯酚的吸附容量为0.045mmol/g,对尿酸的吸附容量为120μg/g;并且无毒副作用,制作原料来源方便,价格便宜。
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公开(公告)号:CN101084915A
公开(公告)日:2007-12-12
申请号:CN200610010137.0
申请日:2006-06-09
IPC: A61K31/717 , A61P13/12 , C08B3/08
Abstract: 本发明公开了一种治疗慢性肾衰竭的复合靶向口服吸附剂——3,5-二硝基苯甲酸氧化纤维素酯的结构、制备方法和用途。该口服吸附剂的结构式如(1)所示。以微晶纤维素为原料,经碱活化或超声波活化后,采用具有高选择性的氧化剂氧化纤维素葡萄糖C2和C3位羟基,合成氧化纤维素,然后使葡萄糖C6位羟基与硝基苯环类酯化剂反应,合成3,5-二硝基苯甲酸氧化纤维素酯;或以微晶纤维素为原料,采用上述选择性氧化剂和硝基苯环类酯化剂,采用微波法合成3,5-二硝基苯甲酸氧化纤维素酯。3,5-二硝基苯甲酸氧化纤维素酯上的特异性功能基醛基和硝基苯环能分别与尿素上-NH2发生Schiff反应,与肌酐发生jaffe式络合反应,生成较稳定的1∶1σ络合物,对小分子的尿素和肌酐发生靶向吸附,同时可发生非特异性物理吸附,达到清除慢性肾衰竭患者体内毒素、延迟肾衰发展进程、减少血液透析次数的作用。
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