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公开(公告)号:CN105031963A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510398995.6
申请日:2015-07-08
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01D9/00 , C07H19/20 , C07H1/06 , C07C229/08 , C07C227/42
Abstract: 本发明公开了一种集成反溶剂‐真空蒸发‐冷却或反溶剂的结晶方法。该方法步骤如下步骤:(1)初步反溶剂结晶:将待结晶的氨基酸物料置于结晶器中,加入溶剂水使其充分溶解,升温至30~80℃,将反溶剂加入到结晶器中,充分搅拌,使溶液中溶质部分结晶析出;待结晶物料;(2)真空蒸发‐冷却或反溶剂结晶:继续搅拌,将所得固液体系在绝对压力为20~60kPa下蒸发,将所得固液体系冷却或加入与步骤(1)相同的反溶剂,促使晶体继续生长;重复步骤(2)1~3次;(3)过滤干燥:采用过滤、洗涤、干燥,制得结晶产品。本发明方法具有操作便捷、产率高和易于实现工业规模生产的优点,能获得粒度分布窄、粒径大的结晶产品。
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公开(公告)号:CN102718823A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210214154.1
申请日:2012-06-26
Applicant: 华南理工大学 , 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种5’-呈味核苷酸二钠结晶精制的工艺方法。该方法是以经过脱色、热水抽提和钠滤处理的5’-呈味核苷酸二钠母液为原料,首先调节其pH值至7.0~10;然后在所得溶液中控制流速滴加溶析剂无水乙醇,在搅拌条件下,通过温度调节来有效控制晶体的生长;最后,将得到的混合物常压过滤,去除清液,真空干燥。本发明通过对溶析剂滴加速率及温度调节的优化,很好地控制了晶核析出与晶体生长,从而使5’-呈味核苷酸二钠晶体的晶形与粒度得到很大程度的提高,平均粒径从35μm提高到60μm,产品质量得到显著改善。
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公开(公告)号:CN101654469A
公开(公告)日:2010-02-24
申请号:CN200910192082.3
申请日:2009-09-04
Applicant: 华南理工大学 , 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种5’-鸟苷一磷酸二钠的结晶方法。本发明方法在质量分数5%~20%浓度的5’-鸟苷一磷酸二钠粗品水溶液中,加入相当于5’-鸟苷一磷酸二钠0.2~2倍的钠盐和5’-鸟苷一磷酸二钠水溶液体积0.3~3倍的反溶剂,结晶温度控制在10~60℃,搅拌转速控制在50~300r/min,结晶完成后过滤,干燥,即得5’-鸟苷一磷酸二钠晶体。应用本发明方法,得到的5’-鸟苷一磷酸二钠晶体的产品质量达到国家标准,通过控制结晶工艺条件和流场状态可以获得晶体粒径范围稳定的5’-鸟苷一磷酸二钠晶体,操作简单重复性好,结晶时间相对较短,适合5’-鸟苷一磷酸二钠产品的工业化生产。
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公开(公告)号:CN101062793A
公开(公告)日:2007-10-31
申请号:CN200710027851.5
申请日:2007-05-08
Applicant: 广东光华化学厂有限公司 , 华南理工大学
IPC: C01G53/10
Abstract: 本发明提供了一种α型六水合硫酸镍间歇结晶过程晶体生长的方法,该方法是首先配制一定浓度的硫酸镍溶液,升温至一定温度时搅拌完全溶解,然后通过控制降温速率、搅拌速率及添加一定量、一定粒度的晶种进行冷却结晶,最后将晶液进行离心分离,并将得到的晶体在一定温度下干燥,得到最终产品。利用本控制方法得到的α型六水合硫酸镍晶体,具有粒度大、分布均匀、晶型好等特点,具有很强的市场竞争力。
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公开(公告)号:CN1635058A
公开(公告)日:2005-07-06
申请号:CN200410077234.2
申请日:2004-12-10
Applicant: 华南理工大学
IPC: C10L1/22
Abstract: 本发明涉及一种微乳化乙醇柴油燃料添加剂,该添加剂的重量份数组成如下:乳化稳定剂20~40、助剂40~80。乳化稳定剂由N-烷基丙撑二胺、烷基胺聚氧乙烯醚、烷基醇聚氧乙烯醚中的一种或一种以上的混合物组成,助剂为碳原子数在5~8之间的一种和多种直链或支链中碳醇。该添加剂应用于乙醇和柴油混合物中,能形成稳定的微乳化乙醇柴油燃料,有效解决含水乙醇柴油的分相问题。添加到乙醇柴油的重量份数组成如下:添加剂4~15、95%乙醇5~15、柴油85~95,其物理和化学性能指标与柴油接近,且透明,稳定性好(0~40℃稳定3个月以上),生产工艺简单。同时,本添加剂能起到改善柴油燃烧性能、节省能源、减少排气污染的效果。
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公开(公告)号:CN118750446A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411011657.8
申请日:2024-07-26
IPC: A61K9/113 , A61K47/62 , A61K47/54 , A61K47/52 , A61K47/44 , A61K31/513 , A61K31/12 , A61P35/00 , A23L29/10
Abstract: 本发明公开了一种玉米蛋白基W/O/W型Pickering乳液及其制备方法与应用。本发明先制得玉米蛋白溶液;调节pH值至3~4,再与花青素溶液充分反应,最后与金属离子溶液充分反应后与植物油混匀,高速均质。本发明方法使玉米蛋白复合纳米颗粒的疏水性降低,达到接近中性的润湿性,所得的水包油包水型Pickering乳液具有较好的稳定性,完全避免使用表面活性剂的使用,颗粒乳化剂材料来源广泛、可再生、生物相容性好,制备工艺简单快速、绿色安全,所获得的水包油包水型Pickering乳液具有良好的pH响应特性,可用于疏水性及亲水性药物小肠靶向共同递送。
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公开(公告)号:CN116036641A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211143457.9
申请日:2022-11-26
Applicant: 肇东星湖生物科技有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种水循环养晶的水相结晶制备5’‑呈味核苷酸二钠混晶的装置与方法。该装置的真空泵与冷凝回流管连通,冷凝回流管伸入收集容器中;低温恒温水浴与冷凝回流管两端并接;夹套结晶釜通过管道与冷凝回流管下端的管道连接,连接管道上设有第一真空调节阀;设置在夹套结晶釜空腔上端的喷头通过管道连接到收集容器,连接管道上设有第二真空调节阀。本发明制备的5’‑呈味核苷酸二钠产品粒径大、粒度分布窄、堆密度较高,且生产过程不同于传统的反溶剂结晶,无需添加乙醇,具有成本低、操作简单,过程易于控制、工艺安全环保等特点。
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公开(公告)号:CN110134995B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201910288889.0
申请日:2019-04-11
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/13 , G06F17/15 , G01N15/02 , G01N25/14 , G06F111/10 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种溶析结晶过程粒度分布在线控制的方法。该方法在反溶剂结晶在线检测控制装置上使用ATR探头测量当前溶质的浓度,FBRM探头测量当前溶质的粒度分布,恒温水浴控制当前结晶釜内温度;将当前测量得到的溶质浓度作为状态变量,当前测试温度作为操作变量,输入过程模型,解过程模型得到结晶终点的粒度分布,以目标函数TARGET=||n(L,tf)‑n(L,t)s||2最小化为优化目标,结合操作变量的搜索范围,得到优化方程;按照最优降温曲线调节结晶釜的温度,使得结晶釜内的温度与最优降温曲线吻合;设置目标值,通过目标值判断是否到达结晶终点。本发明考虑了实际过程中不可忽略的聚结和破碎,解决了聚结和破碎项求解过程中的数值离散问题。
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公开(公告)号:CN109520954B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201811323223.6
申请日:2018-11-08
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N21/33
Abstract: 本发明公开了一种5’‑肌苷酸二钠和5’‑鸟苷酸二钠在线浓度检测方法,该方法先获取标定数据、确定回归模型,然后进行在线浓度测量。本发明回归模型为和式中cIMP、cGMP分别为IMP及GMP溶液浓度,Ri为ATR‑UV吸收光谱230~310nm波长范围的吸光度值,cEtOH为乙醇浓度,T为溶液温度,αi,IMP、βIMP、γIMP、εIMP、αi,GMP、βGMP、γGMP及εGMP为关联系数。本方法实现了IMP和GMP双溶质体系的在线浓度检测,具有适用范围大、操作简单、实时等优点,适于IMP和GMP结晶等过程。
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公开(公告)号:CN111018021A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911322713.9
申请日:2019-12-20
Applicant: 华南理工大学 , 广东光华科技股份有限公司
IPC: C02F1/04 , B01D3/42 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了基于侧线与塔釜回流比控制的硫化氢酸性水净化方法。该方法将含硫化氢酸性水通过第一混合器通入精馏塔,水蒸汽从进气管道通入精馏塔;侧线出料口通过管道连接至第二混合器的另一个进料口,侧线出料口的出料与塔釜通过第二混合器的回流流量百分比为36%-42%;离心泵将流经第二混合器的混合物流输送至第一混合器中,与含硫化氢酸性水一并通过第一混合器进入精馏塔,实现硫化氢酸性水持续净化。本发明既能够提高净水回收品质,又能解决净水回收过程中再沸器负荷大的问题,实现了酸性水零排放,降低能耗,节省成本,减少对环境的污染,具有准确度高、快捷、灵敏、方便等特点,易于工业实施。
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