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公开(公告)号:CN105315172A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510885273.3
申请日:2015-12-07
Applicant: 济南大学
IPC: C07C243/14 , C07C241/02
Abstract: 本发明公开了一种水—甲基肼共沸混合物的连续萃取精馏分离方法。该方法以乙腈与甲乙酮的混合物作为萃取剂,采用连续萃取精馏的方法来分离水—甲基肼共沸混合物,萃取精馏塔的操作条件:萃取剂与进料的质量比为1~10:1,控制连续萃取精馏塔和溶剂回收塔塔顶不同温度和不同回流比,由萃取精馏塔塔顶采出甲基肼,溶剂回收塔塔底采出水,塔底的萃取剂进入到萃取精馏塔中循环使用。本发明的优点在于采用新型的萃取剂破坏水—甲基肼共沸体系,分离出高纯水、甲基肼产品。连续精馏效率高,产率大,溶剂回收简单。
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公开(公告)号:CN105315172B
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201510885273.3
申请日:2015-12-07
Applicant: 济南大学
IPC: C07C243/14 , C07C241/02
Abstract: 本发明公开了一种水—甲基肼共沸混合物的连续萃取精馏分离方法。该方法以乙腈与甲乙酮的混合物作为萃取剂,采用连续萃取精馏的方法来分离水—甲基肼共沸混合物,萃取精馏塔的操作条件:萃取剂与进料的质量比为1~10:1,控制连续萃取精馏塔和溶剂回收塔塔顶不同温度和不同回流比,由萃取精馏塔塔顶采出甲基肼,溶剂回收塔塔底采出水,塔底的萃取剂进入到萃取精馏塔中循环使用。本发明的优点在于采用新型的萃取剂破坏水—甲基肼共沸体系,分离出高纯水、甲基肼产品。连续精馏效率高,产率大,溶剂回收简单。
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公开(公告)号:CN105037196A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510482953.0
申请日:2015-08-10
Applicant: 济南大学
IPC: C07C241/02 , C07C243/14
Abstract: 本发明公开了一种常压下催化合成甲基肼的新方法。其特征是:将水合肼与一氯甲烷以盐酸作保护剂,硅胶作催化剂,乙醇作溶剂,70~74℃下常压反应,生成甲基肼盐酸盐。采用肼游离方法,通过水合肼游离出甲基肼后,经精馏工艺获得甲基肼水溶液。游离后的副产物一盐酸肼盐可以循环套用。本发明具有如下优点:设备成本和原料价格较为低廉,反应产率高且选择性好,无三废产生,环保性强,工艺实现了内循环,可以方便的进行连续化生产,并且反应在常压下进行,操作简单,生产安全。
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公开(公告)号:CN104371001A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410706801.X
申请日:2014-12-01
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种混合溶剂合成高纯度甘谷二肽的制备工艺,属于药物化学领域,以N-氯乙酰-L-谷氨酰胺为原料进行氨解反应,其氨解反应特征在于利用非质子化极性溶剂与氨水混合溶剂条件下,提高N-氯乙酰-L-谷氨酰胺氨解的反应活性;采用浓氨水和(NH4)2CO3在密闭条件下进行氨解反应有效提高活性氨的浓度,降低了甘氨酰-L-谷氨酰胺水解而产生的甘氨酰-L-谷氨酸副产物,提高了氨解的选择性。将反应液浓缩,采用水、甲醇与酯的三溶剂混合体系结晶得到98.5%以上高纯度的甘氨酰-L-谷氨酰胺粗品,粗品经水、甲醇与酯的混合溶剂一次精制就可以得到纯度99.8%甘谷二肽,提高了收率,简化了操作,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN110501405B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910929688.4
申请日:2019-09-29
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/26
Abstract: 本发明提供了一种集成化纸基双模生物传感器检测miRNA‑155的方法,属于miRNA的检测技术领域。在该发明过程中,构建了一种集成化纸基双模生物传感器,该设备以S1@CuCo‑CeO2纳米材料作为信号放大器,用于miRNA‑155的超灵敏传感。为了实现这一目标,首先合成了CuCo‑CeO2纳米球作为信号探针,然后将金纳米颗粒原位生长在纸基工作电极表面上,以提高电导率并促进修饰miRNA‑155修饰发夹探针;通过杂交链反应,CuCo‑CeO2可以成功地固定在纸基工作电极表面,用于定量检测miRNA‑155。最后,可以通过简单地转换纸基生物传感器的空间配置以实现双模式信号读取。
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公开(公告)号:CN110501405A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910929688.4
申请日:2019-09-29
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/26
Abstract: 本发明提供了一种集成化纸基双模生物传感器检测miRNA-155的方法,属于miRNA的检测技术领域。在该发明过程中,构建了一种集成化纸基双模生物传感器,该设备以S1@CuCo-CeO2纳米材料作为信号放大器,用于miRNA-155的超灵敏传感。为了实现这一目标,首先合成了CuCo-CeO2纳米球作为信号探针,然后将金纳米颗粒原位生长在纸基工作电极表面上,以提高电导率并促进修饰miRNA-155修饰发夹探针;通过杂交链反应,CuCo-CeO2可以成功地固定在纸基工作电极表面,用于定量检测miRNA-155。最后,可以通过简单地转换纸基生物传感器的空间配置以实现双模式信号读取。
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公开(公告)号:CN110441357A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910812065.9
申请日:2019-08-30
Applicant: 济南大学
Abstract: 一种纸基双模电化学传感器检测腺嘌呤核苷三磷酸的方法。本发明公开了一种纸基双模式检测腺嘌呤核苷三磷酸的方法。利用蜡打印技术在纸上制备疏水区域和亲水区域,并借助丝网印刷技术,印制电极和导线,利用切割技术形成折叠设备。通过多种方法对纸芯片的不同区域进行功能化,利用腺嘌呤核苷三磷酸和适配体的特异性识别作用以及葡萄糖氧化酶对葡萄糖的特异性催化,利用超级电容器的储能作用通过万用表检测瞬时电流从而提高灵敏度,并且借助电化学工作站可以实现对待测物的超灵敏的电化学检测。
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公开(公告)号:CN104371001B
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201410706801.X
申请日:2014-12-01
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种混合溶剂合成高纯度甘谷二肽的制备工艺,属于药物化学领域,以N‑氯乙酰‑L‑谷氨酰胺为原料进行氨解反应,其氨解反应特征在于利用非质子化极性溶剂与氨水混合溶剂条件下,提高N‑氯乙酰‑L‑谷氨酰胺氨解的反应活性;采用浓氨水和(NH4)2CO3在密闭条件下进行氨解反应有效提高活性氨的浓度,降低了甘氨酰‑L‑谷氨酰胺水解而产生的甘氨酰‑L‑谷氨酸副产物,提高了氨解的选择性。将反应液浓缩,采用水、甲醇与酯的三溶剂混合体系结晶得到98.5%以上高纯度的甘氨酰‑L‑谷氨酰胺粗品,粗品经水、甲醇与酯的混合溶剂一次精制就可以得到纯度99.8%甘谷二肽,提高了收率,简化了操作,适合工业化生产。
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