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公开(公告)号:CN104198398A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410386257.5
申请日:2014-08-07
Applicant: 浙江大学 , 山东东阿阿胶股份有限公司
IPC: G01N21/25
Abstract: 本发明公开一种基于高光谱成像鉴别阿胶的方法,选取特定厂家的阿胶产品作为样本;采用高光谱系统的反射模式分别采集样本中单个阿胶样品的高光谱图像;获取每个样品的特征信号,即由多幅光谱图像组成的光谱立方体;对特征信号进行预处理,并将该样本中的所有样品数据划分为校正集数据和验证集数据,采用校正集数据建立主成分分析判别模型并以验证集数据对所建立的判别模型进行验证;采集待检测阿胶样品的特征信号进行预处理后代入所述主成分分析判别模型,计算待检测阿胶样品的主成分数据与判别模型主成分中心的距离,得到待检测阿胶样品的F值,根据方差齐性检验的置信区间判断其精密度是否有显著性差异,不存在显著性差异的为该特定厂家的阿胶。
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公开(公告)号:CN104062259A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201310162814.0
申请日:2013-05-06
Applicant: 山东东阿阿胶股份有限公司 , 浙江大学
IPC: G01N21/359 , G01N21/3577
Abstract: 本发明公开了一种采用近红外光谱快速测定复方阿胶浆中总皂苷含量的方法,属于中医药研究技术领域。本发明方法通过浓缩稀释配制不同浓度的复方阿胶浆样本,与成品样本共同组成样本集,采集样本集的近红外光谱图,首先进行异常样本剔除和样本集的划分,然后选择合适的光谱波段、预处理方法得到复方阿胶浆样本特征光谱信息,以香草醛-高氯酸比色法测得复方阿胶浆样本的总皂苷含量为参考值,应用化学计量学技术,构建复方阿胶浆近红外光谱与其总皂苷含量之间关系的定量校正模型,对未知含量的复方阿胶浆样本采集其近红外光谱,利用构建的定量校正模型快速计算其总皂苷含量。本发明方法有利于提高复方阿胶浆的质量控制水平,保证成品质量稳定、可靠。
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公开(公告)号:CN104062258A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201310165079.9
申请日:2013-05-07
Applicant: 山东东阿阿胶股份有限公司 , 浙江大学
IPC: G01N21/3577 , G01N21/359
Abstract: 本发明公开了一种采用近红外光谱快速测定复方阿胶浆中可溶性固形物含量的方法,属于中医药研究技术领域。本发明通过浓缩稀释配制不同浓度的复方阿胶浆样本,与成品样本共同组成样本集,采集样本集中各样本的近红外光谱图,进行异常样本剔除和样本集的划分,然后选择合适的光谱波段、预处理方法得到复方阿胶浆特征光谱信息,以水分测定仪测得的可溶性固形物含量为参考值,应用化学计量学技术,构建复方阿胶浆近红外光谱与其可溶性固形物含量之间关系的定量校正模型,对未知含量的复方阿胶浆样本采集其近红外光谱,利用构建的定量校正模型可快速计算其可溶性固形物含量。本发明方法有利于提高复方阿胶浆的质量控制水平,保证成品质量稳定、可靠。
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公开(公告)号:CN101781180B
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN200910095677.7
申请日:2009-01-19
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种从棉籽饼、棉籽粕或棉根皮中制取醋酸棉酚的方法。具体步骤如下:1)将棉籽饼、棉籽粕或棉根皮烘干,粉碎,加入高能研磨机中,另取棉籽饼、棉籽粕或棉根皮重量1~10%的研磨助剂,加入高能研磨机中固态研磨;2)取步骤1)制得的研磨粉体,加水,搅拌下提取,过滤,合并滤液;3)在步骤2)所得滤液中加入冰乙酸,搅拌,结晶析出,得醋酸棉酚粗品;4)取步骤3)所得醋酸棉酚粗品,用醋酸棉酚粗品重量20~25倍的乙醚重结晶,得醋酸棉酚精品。本发明克服了现有有机溶剂提取法棉酚提取率低、工艺设备繁杂、成本高、溶剂不易回收的缺点。本发明方法提取率高、工艺简单、设备投资少、操作条件温和,环境污染少,产品纯度高。
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公开(公告)号:CN102577996B
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201210067099.8
申请日:2012-03-14
Applicant: 浙江大学城市学院
IPC: A01K15/02
Abstract: 本发明公开了一种噪音Y迷宫装置,包括迷宫和控制单元,所述的迷宫包括底板、隔板、顶盖和臂,所述的臂包括外臂和内臂,所述的隔板包括内隔板和外隔板;所述外臂的外端口处设有指示灯和声音刺激发生器,所述外臂的内端口处设有红外扫描装置,所述的指示灯、声音刺激发生器和红外扫描装置通过总线与控制单元连接,所述控制单元的另一端连接有供实验人员观测用的第一信号灯和第二信号灯;所述的顶盖罩设在所述内臂、外臂以及隔板上方。本发明还公开了所述噪音Y迷宫装置的控制方法。本发明克服了传统电Y迷宫对动物损伤较大、工作费时费力等缺陷,利用噪音作为刺激源,操作简单、省时,减少了人为因素的影响,提高了实验结果的准确性。
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公开(公告)号:CN101962396A
公开(公告)日:2011-02-02
申请号:CN200910100770.2
申请日:2009-07-21
Applicant: 浙江大学
IPC: C07H15/256 , C07J63/00 , C07H1/08
Abstract: 本发明公开了一种从油茶饼粕、茶粕或茶枯中制取茶皂素的方法。具体步骤如下:1)将油茶饼粕、茶粕或茶枯烘干,粉碎,加入高能研磨机中,另取油茶饼粕、茶粕或茶枯重量1~20%的研磨助剂,加入高能研磨机中固态研磨;2)取步骤1)制得的研磨粉体,加水,搅拌下提取,过滤,合并滤液;3)在步骤2)所得滤液加酸,结晶析出,搅拌,使结晶完全,得茶皂素粗品;4)取步骤3)所得茶皂素粗品,用茶皂素粗品重量10~35倍的含水乙醇-丙酮复合溶剂重结晶,得茶皂素精品。本发明克服了现有有机溶剂提取法茶皂素提取率低、工艺设备繁杂、成本高、溶剂不易回收的缺点。本发明方法提取率高、工艺简单、设备投资少、操作条件温和,环境污染少,产品纯度高。
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公开(公告)号:CN101759379A
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN201010039600.0
申请日:2010-01-08
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种白云岩煅烧粉末的活化方法及其用途。以白云岩煅粉为原料,用水热的方法来制取活性白云岩煅粉。该方法是采用将白云岩煅粉经水热处理的方法,提高其比表面积,从而实现对白云岩煅粉的活化。将1重量份的白云岩煅粉和5~50重量份的水加入水热反应釜中;在100~200℃的反应温度下,进行活化反应1~5小时;冷却,过滤,水洗,干燥,即得活化白云岩煅粉。本发明设备简单,易操作,反应时间短,活化效果明显,拓宽了未来白云岩煅粉实际应用的道路。利用本发明活化的白云岩煅粉可用于污水处理,涂料抗菌等领域。
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公开(公告)号:CN100575262C
公开(公告)日:2009-12-30
申请号:CN200810063043.9
申请日:2008-07-08
Applicant: 浙江大学
IPC: C01F11/06
Abstract: 本发明公开了一种从白云岩制备超细氧化钙的方法。白云岩在我国有着极其丰富的蕴藏量,其主要成分为化学通式为MgCa(CO3)2的白云石。通过简单的几个步骤:首先将白云岩煅粉与白云岩酸化液反应实现钙镁分离;然后在钙镁分离后得到的氯化钙溶液中滴加碱溶液,获得的氢氧化钙微粒经煅烧后得到具有活性的超细氧化钙粉体。超细氧化钙在阻燃剂、吸附剂、填充剂等领域有着广泛的应用前景。本发明提出的制备超细氧化钙的方法,其工艺流程简单,设备投资少,运行成本低廉,制得的氧化钙纯度在90%以上,并同时获得极具经济价值的超细氢氧化镁粉末,是一项经济有效的制备超细氧化钙的方法。
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公开(公告)号:CN101602511A
公开(公告)日:2009-12-16
申请号:CN200910100769.X
申请日:2009-07-21
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种以粉煤灰为原料制备钾霞石的方法。包括如下步骤:1)将粉煤灰烘干,干法梯度磁选;2)磁选后的粉煤灰和氢氧化钾按1∶0.1~0.3的质量比混合,置于马弗炉的坩锅中,升温,恒温焙烧;3)按固液比1∶1~5向粉煤灰焙烧产物中加入酸,酸溶1~2h;酸溶过程中按固液比1∶0.1~0.5加入螯合剂并不断搅拌;4)酸溶结束后,将滤渣过滤、洗涤、干燥得到粉煤灰预处理样;5)按固液比1∶2~5向粉煤灰预处理中加入氢氧化钾溶液,并置于不锈钢反应釜内,加热,水热反应,经过滤、洗涤、干燥得到产物钾霞石。本发明克服了现有技术成本高、产品化学成分不均一等缺点;同时达到对固体废弃物粉煤灰的资源化利用,具有环境和经济双重效益。
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公开(公告)号:CN101318681A
公开(公告)日:2008-12-10
申请号:CN200810063043.9
申请日:2008-07-08
Applicant: 浙江大学
IPC: C01F11/06
Abstract: 本发明公开了一种从白云岩制备超细氧化钙的方法。白云岩在我国有着极其丰富的蕴藏量,其主要成分为化学通式为MgCa(CO3)2的白云石。通过简单的几个步骤:首先将白云岩煅粉与白云岩酸化液反应实现钙镁分离;然后在钙镁分离后得到的氯化钙溶液中滴加碱溶液,获得的氢氧化钙微粒经煅烧后得到具有活性的超细氧化钙粉体。超细氧化钙在阻燃剂、吸附剂、填充剂等领域有着广泛的应用前景。本发明提出的制备超细氧化钙的方法,其工艺流程简单,设备投资少,运行成本低廉,制得的氧化钙纯度在90%以上,并同时获得极具经济价值的超细氢氧化镁粉末,是一项经济有效的制备超细氧化钙的方法。
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