一种银杏酮酯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN109010386B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN201810945399.9

    申请日:2018-08-20

    Abstract: 本发明提供一种银杏酮酯片。本发明进一步提供了一种银杏酮酯片的制备方法及其应用。本发明提供的一种银杏酮酯片及其制备方法,通过优选的制备步骤及其条件,能够获得具有优质的银杏酮酯片。相比常规方法制备的银杏酮酯片,其质量稳定、不合格率低,不同批次的银杏酮酯片一致性好。特别是,银杏酮酯片能够有效控制银杏酸,防止在银杏酮酯片中使用高银杏酸的原料,从而有效提高银杏酮酯片的安全性。同时,通过本发明中方法制备的银杏酮酯片,口感、苦涩度、稳定性、耐高温性能、成型性能等性能优异。

    一种生物菌剂及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN112094772B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202010941239.4

    申请日:2020-09-09

    Abstract: 本发明涉及环境微生物技术领域,特别是涉及一种生物菌剂及其制备方法和用途,本发明的生物菌剂包括液体菌剂和固体菌剂,所述液体菌剂的制备方法包括:取处理银杏叶提取物工业废水产生的好氧活性污泥,静置,取上清液于选择培养基中初次培养;取初次培养后的菌悬液于新的选择培养基中再次培养,再次培养选择培养基中存活的菌即为液体菌剂中的菌群;将前述菌群转移至富集培养基中培养至以蒸馏水为参照时OD600为0.8以上即可。本发明的生物菌剂处理银杏叶提取物工业废水效率高、经济效益好、操作方便、无污染。

    一种高纯度银杏总黄酮醇苷制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109939131B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201711383538.5

    申请日:2017-12-20

    Abstract: 本发明涉及药学领域,特别是涉及一种高纯度银杏总黄酮醇苷制备方法。所述高纯度银杏总黄酮醇苷制备方法包括如下步骤:(1)银杏酮酯粉末和第一碱液混合、溶解处理、离心,获得上清液;(2)所述上清液经酸性‑极性结合大孔树脂柱分离以及聚酰胺柱纯化,获得高纯度银杏总黄酮醇苷。本发明提供的高纯度银杏总黄酮醇苷制备方法所制备的银杏总黄酮醇苷的纯度≧90%,具有良好的临床应用前景;并且制备过程无需石油醚、乙酸乙酯等有机试剂,对环境友好;总黄酮醇苷转移率高。

    一种高纯度银杏总内酯制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108324743B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201810051385.2

    申请日:2018-01-19

    Abstract: 本发明涉及药学领域,特别是涉及一种高纯度银杏内酯制备方法及其应用。所述银杏总内酯制备方法,包括如下步骤:(1)银杏酮酯粉末和碱液混合、溶解处理、离心,获得沉淀;(2)所述沉淀经硅胶柱纯化,并重结晶,获得银杏总内酯富集物。本发明提供的银杏总内酯制备方法可以提高银杏总内酯的纯度,其制备的银杏总内酯的纯度≧80%,具有良好的临床应用前景;并且制备过程无需繁复的多步重结晶步骤;银杏总内酯得率高。

    一种高纯度银杏总黄酮醇苷制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109939131A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201711383538.5

    申请日:2017-12-20

    Abstract: 本发明涉及药学领域,特别是涉及一种高纯度银杏总黄酮醇苷制备方法。所述高纯度银杏总黄酮醇苷制备方法包括如下步骤:(1)银杏酮酯粉末和第一碱液混合、溶解处理、离心,获得上清液;(2)所述上清液经酸性-极性结合大孔树脂柱分离以及聚酰胺柱纯化,获得高纯度银杏总黄酮醇苷。本发明提供的高纯度银杏总黄酮醇苷制备方法所制备的银杏总黄酮醇苷的纯度≧90%,具有良好的临床应用前景;并且制备过程无需石油醚、乙酸乙酯等有机试剂,对环境友好;总黄酮醇苷转移率高。

    一种悬浮分离干燥机
    26.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207610523U

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201721727246.4

    申请日:2017-12-12

    Abstract: 一种悬浮分离干燥机包括:分离器、热流系统、筒体、进液管、出料管和刮料系统,分离器和进液管连接,热流系统和进液管与筒体顶端连接,出料管与筒体的底端连接,刮料系统设于筒体内。其中,刮料系统包括:热感应器、红外检测系统、气锤系统和超声波系统。本实用新型与传统技术相比,主要针对粉料结块粘附在筒体内壁的问题,通过刮料系统实现检测与针对性除料处理相结合的方案来解决问题;同时热流系统增加导流板,使热流螺旋加热物料,使物料加热更均匀。

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