一种从红豆杉枝叶中提取纯化两种紫杉烷类化合物的方法

    公开(公告)号:CN101235022B

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN200710144534.1

    申请日:2007-11-01

    Abstract: 本发明涉及一种通过负压空化水提的方法,利用特异性树脂及硅胶柱层析纯化高效生产10-去乙酰基巴卡亭III和7-木糖基-10-去乙酰基紫杉醇的方法。以红豆杉枝叶为原料,干燥粉碎后进行负压空化水提,过滤后滤液经过AB-8树脂动态吸附对10-去乙酰基巴卡亭III和7-木糖基-10-去乙酰基紫杉醇进行富集,后经过中压硅胶柱层析进一步纯化,得到纯度为60%以上的10-去乙酰基巴卡亭III和67%以上的7-木糖基-10-去乙酰基紫杉醇。本发明所用原料为可再生的红豆杉枝叶,既做到了不破坏生态资源,又能高效提取得到红豆杉有效成分及其生物半合成前体物质。该方法操作简单易行,适于工业应用,对产业化生产具有重要意义。

    一种从落叶松加工剩余物粗提物中分离纯化紫杉叶素的方法

    公开(公告)号:CN101830880B

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201010157503.1

    申请日:2010-04-28

    Abstract: 本发明涉及一种通过树脂富集、硅胶柱层析,对落叶松加工剩余物粗提物中的紫杉叶素进行分离纯化的方法。以落叶松加工后剩余物的粗提物为原料,利用AB-8树脂对其中的活性成分紫杉叶素进行特异性富集,再将富集后的粗产品通过正相硅胶柱层析进行纯化,最后获得了纯度为94.35%的紫杉叶素,收率为72.46%。本发明对落叶松中重要活性成分紫杉叶素进行高效分离纯化,对森林剩余物高附加值加工利用提供了一种新方法,而且该方法操作简单易行,适于工业应用,对产业化生产具有重要意义。

    一种酶诱导高效提取落叶松加工剩余物中紫杉叶素的方法

    公开(公告)号:CN101830881A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010157519.2

    申请日:2010-04-28

    Abstract: 本发明涉及一种通过高效诱导的方法,利用水解酶作为诱导子高效提取落叶松加工剩余物中紫杉叶素的方法。以废弃的落叶松加工剩余物为原料,加入水解酶,在一定温度和pH的条件下,诱导一定时间,固形物经过负压空化提取。通过以上酶诱导提取方法,可将废弃的落叶松加工剩余物中紫杉叶素的含量提高60.65%。此外,本发明所用原料为废弃的落叶松木屑,既做到了不破坏生态资源,又能充分地利用废弃物高效提取得到具有多种用途的活性物质紫杉叶素。该方法操作简单易行,绿色环保,适于工业应用,对产业化生产具有重要意义。

    一种从红豆杉枝叶中提取纯化两种紫杉烷类化合物的方法

    公开(公告)号:CN101235022A

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200710144534.1

    申请日:2007-11-01

    Abstract: 本发明涉及一种通过负压空化水提的方法,利用特异性树脂及硅胶柱层析纯化高效生产10-去乙酰基巴卡亭III和7-木糖基-10-去乙酰基紫杉醇的方法。以红豆杉枝叶为原料,干燥粉碎后进行负压空化水提,过滤后滤液经过AB-8树脂动态吸附对10-去乙酰基巴卡亭III和7-木糖基-10-去乙酰基紫杉醇进行富集,后经过中压硅胶柱层析进一步纯化,得到纯度为60%以上的10-去乙酰基巴卡亭III和67%以上的7-木糖基-10-去乙酰基紫杉醇。本发明所用原料为可再生的红豆杉枝叶,既做到了不破坏生态资源,又能高效提取得到红豆杉有效成分及其生物半合成前体物质。该方法操作简单易行,适于工业应用,对产业化生产具有重要意义。

    一种酶诱导高效提取落叶松加工剩余物中紫杉叶素的方法

    公开(公告)号:CN101830881B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201010157519.2

    申请日:2010-04-28

    Abstract: 本发明涉及一种通过高效诱导的方法,利用水解酶作为诱导子高效提取落叶松加工剩余物中紫杉叶素的方法。以废弃的落叶松加工剩余物为原料,加入水解酶,在一定温度和pH的条件下,诱导一定时间,固形物经过负压空化提取。通过以上酶诱导提取方法,可将废弃的落叶松加工剩余物中紫杉叶素的含量提高60.65%。此外,本发明所用原料为废弃的落叶松木屑,既做到了不破坏生态资源,又能充分地利用废弃物高效提取得到具有多种用途的活性物质紫杉叶素。该方法操作简单易行,绿色环保,适于工业应用,对产业化生产具有重要意义。

    一种从落叶松加工剩余物粗提物中分离纯化紫杉叶素的方法

    公开(公告)号:CN101830880A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010157503.1

    申请日:2010-04-28

    Abstract: 本发明涉及一种通过树脂富集、硅胶柱层析,对落叶松加工剩余物粗提物中的紫杉叶素进行分离纯化的方法。以落叶松加工后剩余物的粗提物为原料,利用AB-8树脂对其中的活性成分紫杉叶素进行特异性富集,再将富集后的粗产品通过正相硅胶柱层析进行纯化,最后获得了纯度为94.35%的紫杉叶素,收率为72.46%。本发明对落叶松中重要活性成分紫杉叶素进行高效分离纯化,对森林剩余物高附加值加工利用提供了一种新方法,而且该方法操作简单易行,适于工业应用,对产业化生产具有重要意义。

    一种靶向分离巴卡亭III的纳米纤维素分子印迹气凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116809038A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310863479.0

    申请日:2023-07-14

    Abstract: 本发明属于印迹吸附材料技术领域,具体涉及一种靶向分离巴卡亭III的纳米纤维素分子印迹气凝胶及其制备方法和应用。制备方法包括:将脱脂棉和硫酸混合,进行酸解,得到纳米纤维素;将海藻酸钠溶液、纳米纤维素溶液和无机钙盐溶液混合,进行交联和干燥,得到纳米纤维素气凝胶;将3‑(甲基丙烯酰氧基)丙基三甲氧基硅烷、无水乙醇、冰醋酸和纳米纤维素气凝胶混合,进行硅烷化反应,得到硅烷化纳米纤维素气凝胶;将巴卡亭III、丙烯酰胺、偶氮二异丁腈、三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯和硅烷化纳米纤维素气凝胶混合后进行聚合反应,然后去除模板,得到所述纳米纤维素分子印迹气凝胶。本发明提供的制备方法简单,对巴卡亭III具有较高的靶向性。

    一种自修复聚合物复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108485258A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810236521.5

    申请日:2018-03-21

    Abstract: 一种自修复聚合物复合材料的制备方法,属于自修复材料制备技术领域。为了改善原有自修复聚合物材料力学性能差、提供N-H基团的尿素在反应过程中易升华导致反应不充分的问题,首先采用脲丙基三甲氧基硅烷对羟基化多壁碳纳米管进行接枝改性,然后通过二聚酸和二乙烯三胺进行交联聚合,生成聚合物,最后把表面接枝的碳纳米管作为反应物与聚合物发生反应,生成具有动态氢键的自修复聚合物材料。本发明的优点是:利用碳纳米管的纳米级增强特性改善了材料的力学性能,增强了材料的实用性。采用酰胺化碳纳米管进行交联聚合反应,由于纳米材料的纳米尺寸效应,可使反应进行更充分。

    一种金属氧化物催化合成聚甲基膦酸乙二醇酯的方法

    公开(公告)号:CN107814939A

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201711023843.3

    申请日:2017-10-27

    Abstract: 一种金属氧化物催化合成聚甲基膦酸乙二醇酯的方法,属于阻燃剂制备技术领域。所述方法如下:将金属氧化物、甲基膦酸二甲酯和乙二醇均匀混合,得到非均相混合物,将该混合物加入到三口烧瓶中,并向其中加入搅拌子,将三口烧瓶放到温度为160℃~170℃的电磁加热套上,恒温进行搅拌和蒸馏2h~4h,过滤,即得到聚甲基膦酸乙二醇酯。本发明的优点是:反应时间大大缩短,2~4 h即可完成反应,与同等优良的离子液体催化剂相比具有大致相同的反应时间,但是成本更低,催化条件更加温和。在工业上离子液体催化剂需要使用釜式反应系统进行间歇操作,而金属氧化物则可以连续操作,提高工业化生产聚甲基膦酸乙二醇酯的生产效率,进而提高经济效益。

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