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公开(公告)号:CN106800917B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201710024194.2
申请日:2017-01-13
Applicant: 北京林业大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明公开了一种ZIF‑8有机金属骨架包覆正十八烷相变材料的制备方法。所述的ZIF‑8有机金属骨架包覆相变材料通过水热法自组装形成,以去离子水为溶剂,正十八烷、ZIF‑8为反应物,在一定条件下实现ZIF‑8包覆正十八烷。首先将硝酸锌溶解于适当的去离子水中,水浴加热,在高速搅拌下缓慢加入已融化的正十八烷,反应一段时间,然后加入适量二甲基咪唑,慢搅拌后使其溶解,自组装形成特殊结构的相变材料,振荡过夜,取出抽滤,洗涤数次,冷冻干燥,制备出三维六角花瓣型相变材料。该三维六角花瓣型相变材料熔点高,包裹率高、稳定性好、成本低,制备方法简单,对设备要求不高,环境友好,尤其在存储方面展示出广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109796305B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201910111956.1
申请日:2019-02-13
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 一种采用复合型催化剂制备环己醇的方法,属于能源化工技术领域。首先将氨水、表面活性剂和水混合,并缓慢加入钛酸丁酯和正硅酸乙酯,室温下搅拌,真空干燥生成凝胶后研磨,得到钛硅载体;将两种金属盐与钛硅载体置于正己烷中搅拌,对所得混合液进行离心、干燥、焙烧,冷却后的试样置于氢氧化钠溶液中搅拌,然后对混合液离心、水洗、干燥后将试样放入烧结炉中,高温、通氢气还原,得非负载型催化剂。将该催化剂和苯酚‑正庚烷溶液放入反应釜中,在氢压力1~5MPa,温度60~120℃下反应,最终得到环己醇。该方法采用非负载型金属基催化剂,原料廉价,催化剂金属含量高,原料转化率高,产物选择性好,其催化效率比传统催化剂提高了数十倍。
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公开(公告)号:CN110711491A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201911143102.8
申请日:2019-11-20
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于分离乙醇水的渗透汽化膜。包括以下步骤:1)取一定质量的木素磺酸钙和海藻酸钠,将其超声溶解,均匀共混,制得制膜液;2)将制膜液过滤、静置、脱泡后,在超滤底膜上刮膜,得湿膜;3)再将湿膜在室温下干燥,经过交联,进一步干燥,即得到木素磺酸钙/海藻酸钠复合膜。本发明主要利用木素磺酸钙的亲水性以及其存在的钙离子与海藻酸钠能够交联成网络,进而得到较为致密的复合膜,提高膜的渗透汽化性能,实现木素磺酸钙高值化利用。
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公开(公告)号:CN108524947B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201810419924.3
申请日:2018-05-04
Applicant: 北京林业大学
IPC: A61K47/61 , A61K9/107 , A61K9/19 , A61K31/519 , A61K31/715 , A61K31/4745 , A61P35/00 , C08B37/02
Abstract: 本发明公开了一种具有pH响应的灵芝多糖‑苯硼酸‑甲氨蝶呤结合物载药纳米粒子及其制备方法,其特征在于,所述的灵芝多糖‑苯硼酸‑甲氨蝶呤结合物由灵芝多糖、苯硼酸和甲氨蝶呤化学连接形成,灵芝多糖作为亲水段、甲氨蝶呤作为疏水段,灵芝多糖‑苯硼酸‑甲氨蝶呤结合物在水溶液中自组装包载10‑羟基喜树碱以形成载药纳米粒子。
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公开(公告)号:CN109759067A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910111958.0
申请日:2019-02-13
Applicant: 北京林业大学
IPC: B01J23/755 , B01J23/883 , B01J23/28 , C07C29/19 , C07C35/08 , C07D307/44 , C07D307/12
Abstract: 一种三金属加氢催化剂的合成方法,步骤如下:将离子液体和三乙基铵硝酸盐用水溶解,边搅拌边加入金属盐、均苯三甲酸和钛酸丁酯,在一定温度下搅拌后恒温静置。然后将混合液离心,沉淀物依次用水、无水乙醇洗涤,干燥后置于马弗炉中焙烧。最后将冷却的试样放入管式烧结炉中,在高温、通入氢气下还原,得到加氢催化剂。该催化剂可用于木质素基酚类化合物加氢催化生成醛类、醇类或烯烃类有机化合物。该方法合成的加氢催化剂的催化效率比传统催化剂提高了十几倍。
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公开(公告)号:CN105879052B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201610389233.4
申请日:2016-06-06
Applicant: 北京林业大学
IPC: A61K47/61 , A61K47/60 , A61K31/56 , A61K31/4745 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种果胶‑多臂聚乙二醇自组装制备纳米药物的方法,它是由果胶(PET)羟基与载药的八臂聚乙二醇的羧基的酯化作用自组装形成的纳米粒子。八臂聚乙二醇负载药物,制备载药的纳米粒子,并在自组装过程中包裹抗癌药物10‑羟基喜树碱(HCPT)。本发明的果胶‑多臂聚乙二醇自组装制备纳米药物的载药量可调,八臂聚乙二醇可负载多种水溶性的或疏水型药物,靶向性,稳定性好,生物降解性好,毒性低,具有缓释功能的纳米药物。本发明属于生物制药和纳米技术领域,制备技术工艺简单,周期短。
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公开(公告)号:CN108905642A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201811081164.6
申请日:2018-09-17
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于分离乙醇水体系的渗透汽化膜,包括以下步骤:1)取一定质量的木素磺酸钠,海藻酸钠和水,搅拌均匀,得共混制膜液;2)然后将制膜液依次进行过滤、脱泡、静置后,进行刮膜处理,得湿膜;3)接着将湿膜在室温下干燥,待溶剂全部挥发后;再放入氯化钙溶液中进行交联,交联后在室温下彻底干燥,即得到渗透汽化膜。本发明的优点是利用木素磺酸钠的高亲水性和大分子结构,从而得到高的膜通量和分离因子。采用本发明方法制备的渗透汽化膜具有良好的分离性能。
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公开(公告)号:CN105902520B
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201610408560.X
申请日:2016-06-13
Applicant: 北京林业大学
IPC: A61K47/50 , A61K47/36 , A61K47/10 , A61K9/51 , A61K31/366 , A61K31/56 , A61K31/4745 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种基于果胶与多臂聚乙二醇的纳米药物共同递送系统的制备方法,具体涉及一种果胶(PET)与八臂聚乙二醇(8ARM‑PEG‑COOH)分别为载体,联合负载双氢青蒿素(DHA)和白桦脂酸(BA),首先八臂聚乙二醇与白桦脂酸(BA)反应形成聚乙二醇‑白桦脂酸(8ARM‑PEG‑BA),果胶与一定量的双氢青蒿素反应形成果胶‑双氢青蒿素(PET‑DHA),然后8ARM‑PEG‑BA与PET‑DHA反应形成BA‑PEG‑PET‑DHA,再与10‑羟基喜树碱(HCPT)自组装形成纳米粒子BA‑PEG‑PET‑DHA(HCPT)·NPs,实现药物的负载效率高,靶向性强。本发明的新型果胶纳米药物提供一种基于果胶与多臂聚乙二醇的纳米药物共同递送系统的制备方法具有缓释功能,果胶与聚乙二醇的生物相容性好,形成的纳米药物毒性低。本发明属于生物制药和纳米技术领域,制备工艺简单,操作方便,实验周期短。
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公开(公告)号:CN108653748A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810573516.3
申请日:2018-06-06
Applicant: 北京林业大学
IPC: A61K47/69 , A61K47/60 , A61K31/585 , A61K31/4745 , A61P35/00 , C08G65/331 , C08G65/333
CPC classification number: A61K47/6935 , A61K31/4745 , A61K31/585 , A61P35/00 , C08G65/331 , C08G65/33396 , A61K2300/00
Abstract: 本发明公开了一种雷公藤甲素-多臂聚乙二醇-羟基喜树碱结合物纳米粒子及其制备方法,其特征在于,所述的雷公藤甲素-多臂聚乙二醇-羟基喜树碱结合物由雷公藤甲素、多臂聚乙二醇和羟基喜树碱通过酯键连接形成,多臂聚乙二醇作为亲水段、雷公藤甲素和羟基喜树碱作为疏水段,雷公藤甲素-多臂聚乙二醇-羟基喜树碱结合物在水溶液中自组装形成纳米粒子。
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公开(公告)号:CN108653238A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810489599.8
申请日:2018-05-21
Applicant: 北京林业大学
IPC: A61K9/51 , A61K47/30 , A61K47/22 , A61K31/4745 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种具有pH响应的木质素-组氨酸载药纳米粒子及其制备方法,其特征在于,所述的木质素-组氨酸结合物由胺化后的木质素和组氨酸通过酰胺键化学连接形成,组氨酸、木质素分子中的羟基作为亲水端,木质素结构中的苯环作为疏水端,木质素-组氨酸结合物在水溶液中自组装包载10-羟基喜树碱,以形成载药纳米粒子。
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