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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:CN108524947B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201810419924.3
申请日:2018-05-04
Applicant: 北京林业大学
IPC: A61K47/61 , A61K9/107 , A61K9/19 , A61K31/519 , A61K31/715 , A61K31/4745 , A61P35/00 , C08B37/02
Abstract: 本发明公开了一种具有pH响应的灵芝多糖‑苯硼酸‑甲氨蝶呤结合物载药纳米粒子及其制备方法,其特征在于,所述的灵芝多糖‑苯硼酸‑甲氨蝶呤结合物由灵芝多糖、苯硼酸和甲氨蝶呤化学连接形成,灵芝多糖作为亲水段、甲氨蝶呤作为疏水段,灵芝多糖‑苯硼酸‑甲氨蝶呤结合物在水溶液中自组装包载10‑羟基喜树碱以形成载药纳米粒子。
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公开(公告)号:CN109759067A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910111958.0
申请日:2019-02-13
Applicant: 北京林业大学
IPC: B01J23/755 , B01J23/883 , B01J23/28 , C07C29/19 , C07C35/08 , C07D307/44 , C07D307/12
Abstract: 一种三金属加氢催化剂的合成方法,步骤如下:将离子液体和三乙基铵硝酸盐用水溶解,边搅拌边加入金属盐、均苯三甲酸和钛酸丁酯,在一定温度下搅拌后恒温静置。然后将混合液离心,沉淀物依次用水、无水乙醇洗涤,干燥后置于马弗炉中焙烧。最后将冷却的试样放入管式烧结炉中,在高温、通入氢气下还原,得到加氢催化剂。该催化剂可用于木质素基酚类化合物加氢催化生成醛类、醇类或烯烃类有机化合物。该方法合成的加氢催化剂的催化效率比传统催化剂提高了十几倍。
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公开(公告)号:CN105879052B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201610389233.4
申请日:2016-06-06
Applicant: 北京林业大学
IPC: A61K47/61 , A61K47/60 , 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抗癌药物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:CN105902520B
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201610408560.X
申请日:2016-06-13
Applicant: 北京林业大学
IPC: A61K47/50 , A61K47/36 , A61K47/10 , A61K9/51 , A61K31/366 , A61K31/56 , A61K31/4745 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种基于果胶与多臂聚乙二醇的纳米药物共同递送系统的制备方法,具体涉及一种果胶(PET)与八臂聚乙二醇(8ARM‑PEG‑COOH)分别为载体,联合负载双氢青蒿素(DHA)和白桦脂酸(BA),首先八臂聚乙二醇与白桦脂酸(BA)反应形成聚乙二醇‑白桦脂酸(8ARM‑PEG‑BA),果胶与一定量的双氢青蒿素反应形成果胶‑双氢青蒿素(PET‑DHA),然后8ARM‑PEG‑BA与PET‑DHA反应形成BA‑PEG‑PET‑DHA,再与10‑羟基喜树碱(HCPT)自组装形成纳米粒子BA‑PEG‑PET‑DHA(HCPT)·NPs,实现药物的负载效率高,靶向性强。本发明的新型果胶纳米药物提供一种基于果胶与多臂聚乙二醇的纳米药物共同递送系统的制备方法具有缓释功能,果胶与聚乙二醇的生物相容性好,形成的纳米药物毒性低。本发明属于生物制药和纳米技术领域,制备工艺简单,操作方便,实验周期短。
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公开(公告)号:CN108653238A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810489599.8
申请日:2018-05-21
Applicant: 北京林业大学
IPC: A61K9/51 , A61K47/30 , A61K47/22 , A61K31/4745 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种具有pH响应的木质素-组氨酸载药纳米粒子及其制备方法,其特征在于,所述的木质素-组氨酸结合物由胺化后的木质素和组氨酸通过酰胺键化学连接形成,组氨酸、木质素分子中的羟基作为亲水端,木质素结构中的苯环作为疏水端,木质素-组氨酸结合物在水溶液中自组装包载10-羟基喜树碱,以形成载药纳米粒子。
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公开(公告)号:CN108426957A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810354600.6
申请日:2018-04-19
Applicant: 北京林业大学
CPC classification number: G01N30/02 , G01N30/06 , G01N2030/045
Abstract: 本发明公开了一种采用一测多评法检测山楂叶提取物中多种有效成分含量的方法。包括以下步骤:(1)利用亚临界水综合提取山楂叶中的活性成分;(2)色谱条件的建立与系统适应性步骤;(3)标准品溶液的配置和标准曲线的绘制;(4)测定步骤;(5)方法学的验证。本发明是在同一色谱条件下实现了一测多评的定量分析,节约了成本、人力、物力,使实验方法的操作更加简单快捷。
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公开(公告)号:CN108043464A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711221591.5
申请日:2017-11-23
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 一种MOF‑Ce‑NH2催化剂的合成方法及应用,属于催化剂合成技术领域。本发明先将铈源、有机配体和二甲基甲酰胺混合溶解,然后通过水热处理,离心、洗涤、干燥后得到MOF‑Ce‑NH2催化剂,该催化剂可以应用于一氧化碳的催化氧化反应。本发明制得的MOF‑Ce‑NH2催化剂,具有比表面积大,金属分散性好,活性位点多的特点,并且该加氢催化剂制备方法简单,催化活性强,催化剂稳定性好,有望实现工业应用。
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公开(公告)号:CN107903144A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711146268.6
申请日:2017-11-17
Applicant: 北京林业大学
IPC: C07C1/20 , B01J23/648 , C07C15/04 , C07C15/06
CPC classification number: C07C1/20 , B01J23/6484 , C07C2523/648 , C07C15/04 , C07C15/06
Abstract: 一种采用金属负载型Nb2O5催化剂对木质素基酚类化合物加氢脱氧的方法,属于催化加氢脱氧技术领域。首先合成Nb2O5载体,然后通过浸渍贵金属盐溶液,得到金属负载型Nb2O5催化剂。最后将催化剂和木质素基酚类化合物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,最终得到木质素基酚类化合物的加氢脱氧产物。该方法得到的金属负载型Nb2O5催化剂具有比表面积大,金属含量高,多孔径分布等优点,并且催化活性好,原料转化率高,产物选择性高,催化性能稳定。
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公开(公告)号:CN105963262A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610389139.9
申请日:2016-06-06
Applicant: 北京林业大学
IPC: A61K9/19 , A61K47/48 , A61K31/366 , A61K31/4745 , A61P35/00 , C08B37/06
Abstract: 本发明公开了一种新型两亲性果胶‑双氢青蒿素纳米粒子的制备,以果胶(PET)为载体,果胶的羧基(‑COOH)与双氢青蒿素的羟基(‑OH)以酯键结合,经过纯化处理,与10‑羟基喜树碱(HCPT)共同溶解到有机溶剂中,得到聚合物胶束,制备纳米粒子,通过超声、离心、洗涤、透析、冷冻干燥等步骤,即制备包载疏水性药物的果胶‑双氢青蒿素/10‑羟基喜树碱纳米粒子(PET‑DHA/HCPT NPS)。本发明较之现有研究,使果胶从单一辅料或交联剂转化为纳米药物载体,实现了果胶负载疏水药物的纳米粒子传送,其靶向性好,分散性好,载药量高,稳定性高,生物降解性好,毒性低,具有缓释功能的一种新型两亲性纳米药物,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,制备技术工艺周期短,成本低,操作方便,有很大的工业化前景。
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