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公开(公告)号:CN1834039A
公开(公告)日:2006-09-20
申请号:CN200610033932.1
申请日:2006-02-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及高浓度含酚煤气化废水的处理及回收方法,包括以下工序:(1)脱酸工段;(2)萃取脱酚工段;(3)萃取溶剂再生工段;(3)氨回收和残留萃取溶剂回收工段。萃取溶剂为甲基异丁基酮。高浓度含酚煤气化废水经过该工艺处理后,能回收废水中92%以上的总酚和99.5%以上的氨。所用萃取剂可采用精馏法分离再生,再生后的萃取剂纯度高,满足循环萃取要求。同时,有效回收废水中的酚类物质特别是多元酚,废水的CODCr也大幅度降低,有利于废水的生化处理达标。
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公开(公告)号:CN1351211A
公开(公告)日:2002-05-29
申请号:CN01130080.9
申请日:2001-12-14
Applicant: 华南理工大学
IPC: D21C9/10
Abstract: 本发明是一种废纸脱墨浆还原漂白组合物及其漂白方法,它由重量百分比为5%~15%的连二亚硫酸钠、1.25%~15%的螯合剂、0.25%~3%的碳酸钠或氢氧化钠或它们的混合物以及79.5%~93.5%的水均匀混合组成。本发明采用还原漂白组合物和稳定剂配合使用,并通过添加与水不互溶的油或溶剂来实现与空气隔绝,提高了漂白液的稳定性,减少了连二亚硫酸钠的无效分解,改善了漂白效果,可以用更少量的连二亚硫酸钠使脱墨浆达到相同白度,同时防止或减缓了对管道设备的腐蚀。本发明具有对纸纤维的强度和不透明度损伤比较小,污染小,白度成本低等优点,白度增值大、黄色色度小。
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公开(公告)号:CN108744579B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN201810705427.X
申请日:2018-07-02
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01D11/00
Abstract: 本发明公开了一种用于提取、负载和干燥的多功能超临界CO2装置;包括萃取系统、干燥系统和循环系统、溶剂供应系统;萃取系统中,CO2钢瓶通过管道依次经气体流量计、水冷机、二氧化碳储罐和高压泵接入第一热油泵;第一热油泵通过一路管道依次经阀(V2)、阀(10)连接萃取釜的上端;第一热油泵还通过一路管道经阀(V3)连接萃取釜下端;萃取釜上端还通过一路管道依次经阀(V5)、阀(V6)连接第二热油泵的一端;萃取釜的下端通过另一路管道,经阀(V4)接入阀(V5)与阀(V6)之间的管道上;本发明可实现超临界萃取、协同提取、超临界溶析法负载药物、压缩反溶剂沉淀法造粒等功能。
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公开(公告)号:CN114195655A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111294981.1
申请日:2021-11-03
Applicant: 华南理工大学 , 广东光华科技股份有限公司 , 光华科学技术研究院(广东)有限公司
IPC: C07C211/63 , C07C209/84
Abstract: 本发明公开了一种五水四甲基氢氧化铵晶体的脱水方法。该方法将含五个结晶水的四甲基氢氧化铵晶体溶于有机溶剂,溶解,制得四甲基氢氧化铵有机溶液的原料液;原料液经过二级刮膜式分子蒸馏器的一级蒸馏预热后进入二级蒸馏,控制冷阱的温度为0‑8℃,真空度为100‑1000Pa,进而控制二级蒸馏原料的蒸发流量为10‑40ml/(m2·s),分子蒸馏的温度为75‑85℃,真空度为100‑1000Pa;收集重组分,得到含水量为0.4‑0.87wt%四甲基氢氧化铵有机溶液。该方法原材料简单易得,操作简单,能够有效去除TMAH五水结晶化合物中的水,制得可用于电子半导体行业的无水TMAH有机溶液。
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公开(公告)号:CN114190534A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111521148.6
申请日:2021-12-13
Applicant: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明属于食品添加剂领域,具体涉及一种低钠复合咸味剂的制备方法及所得的产品。其制备方法,包括如下步骤:(1)酶法合成:将碱性氨基酸与谷氨酰胺按摩尔浓度比为2:1~1:3混合后溶于水中,用碱调节pH,加酶,在搅拌条件下,进行酶法合成;将反应液用酸回调pH,灭酶,得复合肽原液,由复合肽原液制得复合肽本料;(2)低钠盐的调配:取制得的复合肽本料,以低钠咸味剂固形物质量为计算基准,各组分添加量为:复合肽本料5%~20%,氯化钠50~75%、氯化钾10~35%、氯化镁1~15%。本申请制得的复合肽可增强人们对咸味的感知,通过与其他盐复配,得到咸味纯正、无异味、口感良好的营养型复合咸味剂,有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN111018021B
公开(公告)日:2020-11-10
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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公开(公告)号:CN110980793B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201911322450.1
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: C01G3/02
Abstract: 本发明公开了一种降能降耗的氧化铜生产方法。针对中国发明专利201611205790.2,本发明在原有工艺上增加一个批次,第二批次的过滤工艺完成时,第一批次刚好完成浓缩工艺,对第二批次完成过滤后的冷物流与第一批次完成浓缩操作步骤后的上清液热物流进行换热,在上清液中加入氨水溶液控制pH为10~11;控制热物流出口温度为80~90℃、冷物流出口温度为70~80℃;换热器采用立式管壳式换热器,热物流走管程,上进下出,冷物流走壳程,下进上出;本发明对这两个批次间的冷热物流进行匹配换热,回收热流股能量,减少加热蒸汽用量的同时提高设备利用率和产能,降低单产能耗,提高经济性。
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公开(公告)号:CN111454221A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010315091.3
申请日:2020-04-21
Applicant: 华南理工大学
IPC: C07D239/94 , C07C311/39 , C07C303/42 , A61K31/5377 , A61K31/439 , A61P35/00 , A61P7/10
Abstract: 本发明公开了一种吉非替尼和布美他尼药物共晶体及其制备方法;该药物共晶体中吉非替尼和布美他尼的摩尔比为1:1,其以2θ表示的X射线衍射谱图在5.08±0.2°,8.88±0.2°,10.26±0.2°,10.56±0.2°,17.78±0.2°,19.29±0.2°,19.68±0.2°,20.04±0.2°,21.47±0.2°,22.70±0.2°处有特征峰;本发明相对于吉非替尼原药具有较好的储存稳定性,更好的溶解度和溶出速率。细胞毒性实验结果表明该共晶体对癌细胞具有更好的抑制作用,对正常细胞的毒副作用明显减少。该共晶体制备方法绿色环保,收率稳定,易于产业化。
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公开(公告)号:CN108403662B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201810431366.2
申请日:2018-05-08
Applicant: 华南理工大学
IPC: A61K9/50 , A61K47/42 , A61K47/18 , A61K31/05 , A61K31/404 , A61K31/5377
Abstract: 本发明公开了三羟甲基氨基甲烷改性玉米醇溶蛋白功能载药微球及制备方法。该方法是将三羟甲基氨基甲烷偶联到经碳二亚胺盐活化的玉米醇溶蛋白上,并以此为载体材料采用反溶剂制备药物输送系统,随后以叶酸、cRGD肽、Her2抗体等功能性分子进行表面修饰,获得出球形度好、载药效率高、粒径分布窄、功能性分子接枝量显著高于未改性玉米醇溶蛋白的功能化载药微球。本发明所制备的载药微球分散性好,粒径为100~300nm,载药效率为81.48~86.01%,其功能性分子的接枝量平均为未改性玉米醇溶蛋白微球的1.72~1.94倍。本发明制备的功能性载药微球能够适应不同生理环境,在医药领域具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110980793A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911322450.1
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: C01G3/02
Abstract: 本发明公开了一种降能降耗的氧化铜生产方法。针对中国发明专利201611205790.2,本发明在原有工艺上增加一个批次,第二批次的过滤工艺完成时,第一批次刚好完成浓缩工艺,对第二批次完成过滤后的冷物流与第一批次完成浓缩操作步骤后的上清液热物流进行换热,在上清液中加入氨水溶液控制pH为10~11;控制热物流出口温度为80~90℃、冷物流出口温度为70~80℃;换热器采用立式管壳式换热器,热物流走管程,上进下出,冷物流走壳程,下进上出;本发明对这两个批次间的冷热物流进行匹配换热,回收热流股能量,减少加热蒸汽用量的同时提高设备利用率和产能,降低单产能耗,提高经济性。
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