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公开(公告)号:CN106097872A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610698634.8
申请日:2016-08-22
Applicant: 浙江大学
IPC: G09B25/02
Abstract: 本发明属于水力学实验模型设施,具体涉及一种用于模拟瞬间溃坝的自动控制循环水槽,包括水槽、闸门、水位控制系统和闸门升降控制系统。水位控制系统包括由工控计算机控制的通过三通管件相连接的注水管、进水管和连接有循环水泵的导水管,以及分别设置于闸门上游水槽和闸门下游水槽内的闸门上游水位计和闸门下游水位计。闸门升降控制系统包括设置在闸门门板正面与电机驱动齿轮相配合的竖直齿条,以及固定架设在水槽上沿导轨上的升降导轨,设置在闸门门板背面的一对竖直导条在闸门门板升降的过程中,始终配合设置在升降导轨的竖直导槽内。闸门下游水槽内还设有自动风干装置,便于干床实验的开展。本发明稳定、自动、高效。
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公开(公告)号:CN105536269A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510983498.2
申请日:2015-12-24
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: B01D1/0082 , G01N9/00
Abstract: 本发明公开了一种中药刮板浓缩装置及药液密度在线检测方法,包括:刮板减压浓缩器、蒸汽阀门、真空阀门和密度计,所述刮板减压浓缩器连接设置有蒸汽输送管,所述蒸汽阀门设置在蒸汽输送管上,所述刮板减压浓缩器连接设置有第一冷凝集液器,所述刮板减压浓缩器与第一冷凝集液器之间设置有冷凝管道相连接,所述冷凝管道一侧连接设置有抽真空管道,所述密度计设置在刮板减压浓缩器底部并延伸至其内侧,利用浓缩、检测和再浓缩进行在线检测。通过上述方式,本发明所述的中药刮板浓缩装置及药液密度在线检测方法,实现了实时在线检测,检测精度高,有利于实现自动化生产,并提高了刮板浓缩工艺批次稳定性和产品质量。
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公开(公告)号:CN103487395B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201310399571.2
申请日:2013-09-05
Applicant: 浙江大学 , 云南白药集团股份有限公司
IPC: G01N21/3563 , G01N21/359
Abstract: 本发明提供一种重楼药材多指标快速检测方法,通过采集不同批次的重楼药材作为样品,采用液相色谱法测定样品中各类单体皂苷和总皂苷的含量,采用烘干称重法测定样品中水分的含量,样品的近红外光谱数据采集,选择合适的建模波段和光谱预处理方法,采用偏最小二乘回归法建立各类单体皂苷、总皂苷和水分的快速分析定量模型,用所建模型快速测定未知样品中各类单体皂苷、总皂苷和水分的含量,根据近红外光谱技术测得的总皂苷和水分含量判断该重楼药材是否可以投入提取等后续生产环节。本发明将近红外分析技术应用于重楼药材中皂苷类成分和水分含量的测定中,与传统分析方法相比,本发明方法更快速、高效,具有现场药材筛选和质量全面评价的应用前景。
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公开(公告)号:CN104568813A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410792719.3
申请日:2014-12-19
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N21/3563 , G01N21/359
Abstract: 本发明提供一种山茱萸药材多指标快速检测方法,包括采集山茱萸药材;用高效液相法测定山茱萸中莫诺苷、马钱苷含量,用烘干法测定水分含量,用冷浸法测定浸出物含量;集山茱萸药材粉末的近红外光谱数据;近红外光谱建模波段光谱预处理;建立山茱萸药材中水分、浸出物、莫诺苷和马钱苷含量的快速检测模型;所建模型用于快速测定山茱萸药材中水分、浸出物、莫诺苷及马钱苷含量。本发明引入近红外光谱技术作为山茱萸药材中水分、浸出物、莫诺苷及马钱苷含量的快速检测方法,与传统方法相比,所建的分析方法能快速判断药材质量是否合格,确定药材是否能进入后续生产工艺环节,满足生产中快速、高效的要求,具有现场药材筛选和质量全面评价的应用前景。
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公开(公告)号:CN104557819A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410792641.5
申请日:2014-12-19
Applicant: 浙江大学
IPC: C07D307/60
CPC classification number: C07D307/60
Abstract: 本发明提供了一种制备穿心莲内酯的方法,通过(1)将干燥粉碎后的穿心莲原料加入乙醇溶液进行浸提,得穿心莲提取液,然后浓缩,将所述浓缩液加水稀释,将稀释后的提取液经陶瓷膜过滤,过滤掉提取液中的部分杂质,得到滤过液;(2)将滤过液过超滤膜过滤,除去滤过液中的色素多糖及蛋白质大分子物质,得到超滤液;然后将该超滤液过纳滤膜进行浓缩,得纳滤浓缩液;(3)将纳滤浓缩液减压浓缩,经过至少两次结晶然后干燥即获得穿心莲内酯晶体。本发明方法克服了现有生产方法脱色中活性炭的大量使用,浓缩中需加热,能耗大,且穿心莲内酯损失严重、提取率低的问题,生产工艺简便,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN101984343B
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201010515830.X
申请日:2010-10-22
Applicant: 浙江大学 , 温州浙康制药装备科技有限公司
IPC: G01N21/35 , G01N30/02 , A61K36/752 , A61K36/804 , A61K131/00 , A61K127/00
Abstract: 本发明提供一种中药大孔树脂分离纯化过程关键点的判别方法,通过建立中药大孔树脂吸附和洗脱过程药液有效成分含量与近红外光谱之间的定量模型,并将模型用于待测样品的含量预测,实现了大孔树脂吸附和洗脱过程有效成分含量的快速定量,从而实现吸附过程泄漏点和终点以及洗脱过程起点与终点的快速判断,使整个大孔树脂分离纯化过程中操作更加合理。本发明具有方法简便、结果准确、分析速度快等优点,可快递判断中药大孔树脂分离纯化过程关键点从而实现这个过程的在线质量监测,解决了传统离线分析方法耗时长、效率低、试剂消耗量大等缺点,为中药大孔树脂分离纯化过程质量控制提供实用方法。
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公开(公告)号:CN102313714B
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201110216270.2
申请日:2011-09-21
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N21/35
Abstract: 本发明提供一种红花提取液测定方法,将最小二乘支持向量机理论与近红外光谱技术相结合,利用粒子群优化算法对LS-SVM进行参数寻优,建立红花提取过程中含固量和羟基红花黄色素A的定量分析模型,实现对红花提取过程中含固量和羟基红花黄色素A浓度关键指标的快速测定。本发明基于粒子群优化的最小二乘支持向量机建立的模型具有稳定性好、预测准确度高、外推能力强等优点。与传统的分析方法相比,所建立的分析方法快速、有效,能用于红花提取过程中含固量和羟基红花黄色素A浓度的快速测定。本发明有利于提高红花提取过程的质量控制水平,保证产品质量稳定、可靠。本发明方法操作简单,模型预测能力强,稳定性高,具有很强的外推、泛化能力。
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公开(公告)号:CN102200507B
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201110093881.2
申请日:2011-04-14
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明提供一种近红外在线检测预处理系统,由过滤器、备用过滤器、变频离心泵、温度调控装置、缓冲装置、流量计、近红外光谱采集装置、自动取样装置、进液口、出液口组成。本发明可自动、连续、可靠地运行,能在不影响整个系统功能的情况下切换使用,同时实现自动正反冲洗,有针对性地收集被采集光谱的样品,能维持整个系统的清洁及美观。解决了近红外在线检测过程中不溶性固体颗粒多、流量不稳定、易产生气泡、温度波动较大而导致的检测困难问题,使采集到的近红外光谱稳定、可靠,重现性好,提高近红外在线检测的结果的准确性,推动近红外光谱分析技术在药品生产过程中的发展和应用,真正实现在线质量控制。
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公开(公告)号:CN102817884A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210305114.8
申请日:2012-08-24
Applicant: 浙江大学
IPC: F15B21/04
Abstract: 本发明公开了一种破碎锤液压脉冲散热装置,包括作为散热对象的钎杆、用于支撑和保护其他部件的壳体、用于提供液压脉冲的破碎锤换向阀、用于检测破碎锤进油管油温的温度传感器、用于接收传感器信号并发送动作指令的电控单元、用于吸收液压脉冲并产生散热气流的液压脉冲转换单元、起通风进气作用的通风口、用于对回油管内液压油进行冷却的散热器、用于控制回油管路中液压油流通路径的电磁三通阀、用于对气流起引导作用的风道以及格栅;该装置利用转子吸收液压脉冲能量,并带动风扇转动,将温度较低的空气吹入风道,用以冷却液压油及钎杆,从而实现减少液压管道的损坏,同时降低钎杆的温度,并根据进油温度自动控制是否对回油进行冷却的功能。
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公开(公告)号:CN101787010A
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN201010125513.7
申请日:2010-03-16
Applicant: 浙江大学
IPC: C07D311/62
Abstract: 本发明提供一种从葡萄籽中提取原花青素的方法,将物料放入提取罐中,提取溶剂为水或含水乙醇,用量为3~10倍体积物料质量,温度为45~100℃,时间为20~60分钟,通过依次对各罐进行提取,使各罐中提取液的有效成分含量依次递减,再将各罐中有效成分含量最高的提取液进行排液,进入循环步骤后对已经进行多次溶剂提取的物料所在的提取罐进行排渣与加物料,新溶剂在物料进行最后一次提取时加入,之后隔一个单元进行迁移,进行多次提取后排液。本发明确保各提取单元的物料与溶剂始终保持较大的有效成分浓度差,可加快提取速率,提高最终溶剂有效成分的浓度,在保证较高的提取率的前提下,具有节省溶剂、节约能源等特点。
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