所属分类:现代化工产业
所属单位:华中师范大学
成果简介:光学纯的内酯化合物以及相应的水解产物羟基酸是重要的手性合成中间体,其中D-泛解酸内酯(俗称D-泛内酯)作为一种重要的饲料添加剂以及日化产品的合成前体,年产量达到上万吨。其他许多光学纯手性γ-内酯以及相应的羟基酸也是重要手性精细化工产品合成的前体。本项目使用我们自行开发的固定化左旋内酯水解酶,立体选择性地催化左旋内酯的水解,水解产物羟基酸在强酸环境中进行内酯化,即可获得高光学纯度的左旋内酯;而剩余未水解的产物,在强碱环境中进行消旋化得到消旋的底物内酯,重新用于水解拆分。固定化酶催化剂可以重复使用几十次,极大地降低了催化剂的成本。本技术可应用于多种手性内酯产品的拆分生产,包括D-泛内酯以及其他系列内酯化合物,比如α-羟基-γ-丁内酯和β-羟基-γ-丁内酯,2-羟基-4-取代-4-丁内酯等,具有非常高的立体选择性,产品光学纯度达到94.8%~99%。应用前景:D-泛内酯已经进行了百升级规模的中试,综合收率高于90%,产品光学纯度高于97%。其他产品进行了克级规模小试制备。
所属分类:现代化工产业
所属单位:华中师范大学
成果简介:柑橘黄酮,主要存在于柑橘属植物果实的外皮中(包括外果皮、囊膜、经络)。该项目以柑橘皮为原料,采用新技术、新工艺分离精制得到一种新的黄色粉末状生物黄酮,属纯天然高新技术产品。可用于食品添加剂、功能食品、美容及抗衰老化妆品领域。项目成熟度:已完成:(1)以柑橘皮为原料,采用新技术、新工艺分离精制成一种新的黄色粉末状生物黄酮,属纯天然高新技术产品,并已申请专利授权,并实现产业化;(2)酪氨酸酶抑制试验、细胞培养黑色素生成试验皆表明该产品具有显著的美白功效,效果优于熊果苷。预期合作内容和目标:(1)提供柑橘黄酮的提取分离工艺;(2)合作开发柑橘黄酮在美白化妆品中的应用。应用前景:目前对柑橘类黄酮的应用研究主要集中在医药、食品添加剂、功能食品、美容产品、抗衰老化妆品等领域。由于柑橘果实为全世界人们所广泛食用,以及其广泛易得的原料来源,柑橘工业桔汁、桔皮等副产品中的高黄酮含量,而备受人们关注。最主要的是,柑橘黄酮多方面的生物活性和其安全性使得对其活性研究经数十载而不衰。所以柑橘黄酮应用前景广阔。
所属分类:现代化工产业
所属单位:华中师范大学
成果简介:一种2-(N-苄基)甲氧乙酰氨基异丁酸甲酯的合成方法,其特点是该方法将亚苄氨基乙酸甲酯与N,N-二甲基甲酰胺和四乙基溴化铵、四乙基碘化铵、四乙基氯化铵或四乙基四氟硼酸铵混合,在常压下饱和二氧化碳后以恒电流电解,电解液经酯化后提纯得2-(N-苄基)甲氧乙酰氨基异丁酸甲酯。本发明与现有技术相比具有工艺简单,操作方便、安全的优点,原料廉价易得,并对温室效应气体二氧化碳进行了有效利用,大大减少了大气污染,同时实现了芳香亚胺类化合物的转化,N-羧化产物的有效合成,可用于合成苯并二氮杂卓类药物的中间体,是一种很有工业合成价值的工艺路线。
所属分类:现代化工产业
所属单位:华中师范大学
成果简介:纳微结构赋予材料新的功能和功效。利用CO2辅助雾化制备和组装纳微颗粒结构材料,通过二相或多相流的喷头结构元件膨胀和雾化,根据混合和相分离的变化,组装纳微颗粒结构和形态。根据液滴在射飞过程中由于环境的变化而溃散、雾化、溶剂蒸发射飞过程中环境以及混合方式的调节,可形成各种纳微尺度和不同结构组装的颗粒材料。工艺路线如下:工艺技术流程图例如,根据多相流结构元件可快速形成高过饱和度快速成析和射流分散这样的特点,可设计给药系统,形成芯囊型或相互包嵌的超微细给药系统。又如用本方法制备的含能材料纳微颗粒,具有独到之处。应用前景:纳米材料和纳米结构的应用将为新产品设计、新产业形成以及改造传统产业注入高科技含量,提供新的机遇。本技术可用于药物纳微颗粒制剂制备、聚合物纳微颗粒制备、纳微颗粒香料分散剂制备、功能布料固体整理剂制备、纳米催化剂制备与微结构改性、含能材料粒度微细化等。
所属分类:现代化工产业
所属单位:华中师范大学
成果简介:目前国内外工业用水处理中对金属材料设备结垢和腐蚀的缓蚀剂和阻垢剂,大部分系含磷(或膦)的药剂,由于排放后对周围水体易引起富营养化。国内外排放水总磷要求小于1mg/L,在这一背景下急需研发不含磷(或膦)的水处理剂。而聚天冬氨酸PASP就是近年来国内外公认的符合环保要求的绿色水处理剂。本项目合成制备采用的原料全部为国产的环保型原料,和国内外其他制备方法不同,采用了单体本体热聚合的一步反应工艺技术,具有创新性,该工艺具有反应时间短,不涉及投加其他化学品等优点,产品不仅可应用于工业水如工业冷却水的阻垢和防腐蚀,由于抑制水垢和腐蚀可提高传热效率并防止跑冒滴漏而取得显著的节能减排效果,经拓展研究后发现应用于农作物,先后对蔬菜类,如青菜、花菜,瓜果类,如西瓜、甜瓜,以及粮油作物等均可取得以下三方面的增效作用:1)促进农作物营养的吸收而提高农作物的产量,不同作物品种可提高5%-15%左右。2)改善了作物的品质,如西瓜的甜度可由原先的10-12%提高到15-16%。3)对肥料起到增效作用,可减少化肥的用量,有利于改善土壤和环境。●应用前景:可在工业水尤其是在工厂企业中占用水量最大的工业循环冷却水系统使用,经过国家授权医学卫生单位检测对动物和鱼类无毒性,对环境无危害。在新农村建设中则可推广应用到各类农作物取得增加产量和改善品质的效果。
所属分类:现代化工产业
所属单位:华中科技大学
成果简介:国外微纳米银粉生产技术与导电银胶、导电银浆的配方和生产都属于保密技术。本项目团队二十多年的研发,在微纳米银粉的液相可控合成、导电(胶)浆料生产技术方面具备产业化条件,实现产品系列化,满足不同行业的需求:1.微纳米银粉的液相可控合成已实现不同粒径(5nm~10μm)、不同形貌(颗粒、银棒、片状、银纳米线)微纳米银粉的控制合成,部分球形银粉液相合成技术已应用于工业化生产;2.国际领先的银粉表面处理与修饰技术:通过表面处理与纳米膜修饰,改变微纳米银粉的表面状态,满足不同导电银胶、导电银浆对银粉的要求;3.改善银填充导电通路与界面,结合表面处理与修饰技术,可大大降低导电银胶的载银量,从85%左右降低至65%,降低了导电胶的制备成本,同时提高了导电胶的抗冲击性能与剪切强度。
所属分类:现代化工产业
所属单位:西安工业大学
成果简介:此次申报成果研究了燃料电池钯铂催化剂的结构与催化性能之间的构效关系及其电催化机理,设计合成了一系列高效的燃料电池催化剂。共五篇1区SCI论文,分别发表在Chem. Mater. (1篇), ACS Sustainable Chem. Eng. (1篇), J. Mater. Chem. A (2篇), Nano Res. (1篇)期刊上。五篇论文被国际期刊Nature Coummun., Adv. Mater., ACS Nano, Chem. Rev.等期刊总他引次数100次,具体研究内容、科学发现点、科学价值如下: (1)超薄铂壳的构筑机制及其燃料电池催化机制研究。首先通过晶格失配诱导了铂壳层表面的高指数晶面生长,其次在钯催化剂表面构筑了超薄结构的铂壳催化剂。这两种超薄铂壳结构在氧还原反应中展现出优异的氧还原电催化效率。 (2)铂催化剂表面活性位点的构筑机制及其燃料电池催化机制研究。这项研究提出了一种通过控制金铂的还原速率,精细调节金铂纳米催化剂的组成,从而调控甲酸氧化反应途径的方法,通过调控后的铂金催化剂对甲酸氧化脱氢路径的选择性可调控至100%。 (3)钯基催化剂的相结构和组分的调控机制及其燃料电池催化机制研究。首先使用液相还原反应法,无需热处理一步合成了单分散有序金属间相的钯铜纳米催化剂,其次通过在油胺反应中合成了一系列由银/铜/镍元素掺杂的不同组分的钯基纳米催化剂。
所属分类:现代化工产业
所属单位:武汉大学
成果简介:项目简介:环保无污染的洗衣房(厂)用系列洗涤剂、消毒,皮革脱脂剂、渗透剂等。项目核心创新点:全新环保配方高效无污染项目详细用途:洗衣房(厂)替代进口和低浓度(活性)洗涤剂系列,皮革加工脱脂、渗透剂环保替代,进口替代预期效益说明:同等洗涤效果价格降低30%,完全无污染,效果优于巴斯夫同类产品,低VOCCOD。
所属分类:现代化工产业
所属单位:厦门大学
成果简介: 中国高速铁路工业发展迅速,动车组外表面清洗剂需求与日俱增,但目前动车组外表面清洗剂专用标准较少,市售动车组外表面清洗剂质量参差不齐。由于动车组外表面污物组成特殊,且其外表面材料也较为特殊,动车组外表面清洗剂要求与普速列车、常规机车等不同,对清洗剂性能要求极为严格。开发安全、环保、高性能、低成本的动车组专用清洗剂,具有重要的实际应用价值。市售动车组清洗剂存在洗净力弱、对车体基材腐蚀性强,以及成本高等诸多不足,长期使用不仅增加运维成本,甚至会在一定程度上缩短列车寿命。
所属分类:现代化工产业
所属单位:上海交通大学
成果简介:本发明涉及一种介孔微孔分级结构4A分子筛的水热合成方法,包括以下步骤:分别将硅和铝原料加入到氢氧化钠的水溶液中,得到硅源溶液和铝源溶液,并将所得溶液混合得到硅铝酸盐的凝胶;待初始凝胶初步老化后,将其移至特氟龙容器中,水热晶化;向晶化完成后的混合物中加入硅源溶液,室温下搅拌混合均匀;待所得凝胶老化后,将其移至特氟龙容器中,水热晶化;重复水热晶化,直至所得混合物中的Si/Al摩尔比大于1;将晶化后的产物过滤,洗涤并干燥得到具有介孔?微孔分级结构的4A分子筛。与现有技术相比,本发明方法能够提升分子筛的比表面积,与孔容,改善孔径分布情况,对4A分子筛在吸附、脱附中的性能有显著提升,因而在实际应用中具有重大意义。
所属分类:现代化工产业
所属单位:上海交通大学
成果简介:本发明涉及一种利用二硫化碳水解制硫化氢处理污酸中重金属的方法,包括以下步骤:第一步,将二硫化碳与一定量的水蒸气在一定温度下进行混合;第二步,将混合气体通入两级催化水解反应器进行水解;第三步,将待处理的污酸通入硫化装置,并将第二步中二硫化碳水解制得的高浓度硫化氢通入硫化装置中;第四步,利用硫化氢与污酸中的重金属反应,生成沉淀;第五步,将污酸与沉淀分离,清液污酸进行硫酸回用,而将重金属硫化沉淀物收集,采取一定方法对重金属进行回收再利用。与现有技术相比,本发明方法能够高效处理重金属污酸,不需要碱液中和,不会产生酸碱中和残渣等二次污染,并可回收高品位的重金属和硫酸,进行资源化转化利用,可取得良好的环保效益和经济效益。
所属分类:现代化工产业
所属单位:上海交通大学
成果简介:本发明涉及一种用于去除和回收液相汞的吸附剂及其制备方法和使用方法,以高比表面积和大孔容的材料为载体,在其上负载硫化物或硒化物纳米吸附剂,制成具有高吸附容量的离子交换纳米除汞吸附剂。将纳米除汞吸附剂制作成过滤层对含汞离子的废液进行过滤处理,利用材料上的金属离子与汞离子的交换,将液相中的汞离子吸附到吸附剂上,达到液相除汞的目的。该吸附剂具有吸附容量大、吸附速率快的特点,适合于燃煤烟气、有色金属冶炼烟气以及其他涉汞行业的废水除汞治理。
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