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公开(公告)号:CN102674469A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210141132.7
申请日:2012-05-08
申请人: 清华大学
摘要: 本发明公开了一种纳米磁性铁氧化物及其制备方法与应用。该方法,包括如下步骤:将FeCl3、FeCl2与pH值突变剂于溶剂中混匀进行反应,反应完毕得到所述铁氧化物。该方法以在常温以及高速搅拌条件下,通过25%的氨水快速改变制备液的pH值的方法可以迅速制取本吸附剂。本发明提供的砷吸附剂,具有制备简单,成本低廉,吸附量大,吸附速度快,受水相环境影响小,易于回收等一系列利于工业化应用的优点。
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公开(公告)号:CN102229923A
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN201110106886.4
申请日:2011-04-27
申请人: 清华大学
IPC分类号: C12N11/08
摘要: 本发明公开了一种脂肪酶纳米高分子生物催化颗粒及其制备方法。该方法的核心是采用疏水性试剂甲基丙烯酸缩水甘油酯对脂肪酶表面进行化学修饰,引入碳碳双键基团,然后无需中间产物分离步骤,直接加入含有碳碳双键的乙烯基单体为原料,引发自由基聚合得到目标产物。该方法生产条件温和,制备过程简单,可以有效避免中间修饰步骤的酶活损失,实现高酶活收率,同时显著提高脂肪酶纳米高分子生物催化颗粒的热稳定性,并且新方法简化了中间产物分离步骤,降低生产成本,便于实现大规模工业制备。
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公开(公告)号:CN101134955A
公开(公告)日:2008-03-05
申请号:CN200710119870.0
申请日:2007-08-02
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明公开了一种用于有机污染物生物降解的固体复合微生物微球及其制备方法。以海藻酸钠为包埋材料,固体碳酸钙为致孔剂,通过向包埋悬浊液中添加具有对有机污染物吸附能力的吸附剂和降解有机物的菌体制备超大孔生物包埋微球,实现污染物吸附和生物降解的耦合,提高环境中污染物的去除效率,这种耦合了富集污染物和生物降解能力的超大孔固体微生物制剂在有机污染物治理中具有速度快、效率高的优点。
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公开(公告)号:CN1788869A
公开(公告)日:2006-06-21
申请号:CN200510130675.9
申请日:2005-12-21
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 清华大学
摘要: 一种土壤修复用固体复合微生物微球及其制备方法,本发明提供了一种土壤修复用固体复合微生物微球及其制备方法,该方法以海藻酸钙为包埋材料,固体碳酸钙为固体致孔剂,包埋具有石油烃降解能力的真菌、细菌菌种及营养物质,制备固体复合微生物微球的方法。包括悬浊液制备、微球成型和去除致孔剂等制备步骤。该方法在保持固体载体优点的同时,不仅具备可强化传质的超大孔,而且包埋了真菌、细菌生长所必须的营养物质,呈现出高传质、保护性、营养型、施用方便、活性及稳定性高、不需多次补加等优点。这种固体复合微生物微球在石油污染土壤的生物修复过程中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN1336379A
公开(公告)日:2002-02-20
申请号:CN01130790.0
申请日:2001-08-24
申请人: 清华大学
摘要: 本发明涉及一种电场下蛋白质再折叠装置,包括两个电极板,四个渗透膜;四个渗透膜依次平行置于两个电极板之间,其中第一渗透膜与正电极板之间形成电极腔室,第二渗透膜与第一渗透膜之间形成冲洗腔室,第三渗透膜与第二渗透膜之间形成样品腔室,第四渗透膜与第三渗透膜之间形成冲洗腔室,第四渗透膜与负电极板之间形成电极腔室。本发明的装置,操作灵活、简便,蛋白质再折叠效率高、复性率高,便于进行连续操作,适合工业应用。
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公开(公告)号:CN110960585B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201911297151.7
申请日:2019-12-16
申请人: 新疆天辰智慧信息科技有限公司 , 清华大学
IPC分类号: A61K9/20 , A61K36/725 , A61K47/38 , A61P1/14 , A61P7/06 , A61P1/00 , A61P39/02 , A61P25/20 , A61P37/04 , A61P39/06 , A61P35/00 , A61K131/00
摘要: 本发明公开了一种大枣活性成分的超微粉分散片及其制备方法。本发明提供的大枣活性成分分散片,至少包括大枣活性成分和基质材料;其中,所述基质材料为大枣纤维素的部分水解物;所述大枣活性成分均匀分散于所述基质材料中。本发明提供的大枣活性成分分散片是一种可全组分保留大枣活性成分,并且极少采用外加辅料的大枣口服片剂。
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公开(公告)号:CN112999271A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110239156.5
申请日:2021-03-04
申请人: 新疆天辰智慧信息科技有限公司 , 清华大学
IPC分类号: A61K36/725 , A61P35/00 , A23L33/10 , A23L33/125 , A61K31/675 , A61K31/718 , A61K31/717
摘要: 本发明公开了一种增强环磷酰胺抗肿瘤疗效的红枣粉加工品及其使用方法。红枣粉加工品或红枣粉加工品与膳食纤维的复合产品能够制备下述1)‑3)中任一种产品:1)增强环磷酰胺抗肿瘤疗效的产品;2)增强环磷酰胺与其他抗肿瘤药物联用的抗肿瘤疗效的产品;3)减轻环磷酰胺所致骨髓抑制的产品。红枣粉加工品能够用于增强环磷酰胺(或其与其他抗肿瘤药物)的抗肿瘤效果,红枣粉加工品与环磷酰胺配合使用时,能够显著降低肿瘤体积,如结肠肿瘤。红枣粉加工品还能够减轻环磷酰胺所致骨髓抑制。
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公开(公告)号:CN110960585A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911297151.7
申请日:2019-12-16
申请人: 新疆天辰智慧信息科技有限公司 , 清华大学
IPC分类号: A61K36/725 , A61K9/20 , A61K47/38 , A61P1/14 , A61P7/06 , A61P1/00 , A61P39/02 , A61P25/20 , A61P37/04 , A61P39/06 , A61P35/00 , A61K131/00
摘要: 本发明公开了一种大枣活性成分的超微粉分散片及其制备方法。本发明提供的大枣活性成分分散片,至少包括大枣活性成分和基质材料;其中,所述基质材料为大枣纤维素的部分水解物;所述大枣活性成分均匀分散于所述基质材料中。本发明提供的大枣活性成分分散片是一种可全组分保留大枣活性成分,并且极少采用外加辅料的大枣口服片剂。
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公开(公告)号:CN107034206B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201610079402.4
申请日:2016-02-04
申请人: 北京德润天勤生物工程技术有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明公开了一种酶‑凝集素结合物纳米颗粒及其制备方法。该制备方法中,制备所述酶‑凝集素结合物纳米颗粒的原料包括酶、凝集素和交联剂。所述原料还包括磁性纳米粒子和/或还原剂。以重量份数计,各原料的配比可为下述1)或2):1)酶10份、凝集素50~500份、交联剂0.1~300份和还原剂0~1份;2)酶10份、凝集素50~500份、磁性纳米粒子1~100份、交联剂0.1~300份和还原剂0~1份。本发明酶‑凝集素结合物纳米颗粒在常规催化反应温度下分散于水溶液中,具有较高的催化活性;酶结合的凝集素能够吸引糖类底物,进一步提高了结合物的水相活性;酶‑凝集素‑磁性纳米粒子结合物纳米颗粒中酶分子被凝集素所吸附,同时与凝集素、磁性纳米粒子共价交联,在保持催化活性的基础上赋予了该催化剂可回收的特性。
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公开(公告)号:CN109529626A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811222848.3
申请日:2018-10-19
申请人: 清华大学
IPC分类号: B01D61/02 , C07D311/62
摘要: 本发明属于天然产物提取技术领域的一种利用纳滤膜脱除花青素中糖类的方法。该方法利用改性或不改性的聚酰胺膜、聚酰亚胺膜、聚砜膜或聚醚砜膜作为纳滤膜脱除花青素中果糖、葡萄糖,其中糖类脱除率达到30~60%,花青素基本无损失,简单易操作,有效解决了传统工艺流程长、浓缩后花青素含量低的问题。
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