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公开(公告)号:CN114768701A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210354279.8
申请日:2022-04-06
Abstract: 本发明提出一种停留时间可控的连续流反应器及其设计、使用方法,包括:旋转轴和围绕旋转轴固定设置的首尾相连的n个腔室通道。实现了离心力场与微(毫)通道的结合。通过微通道的结构设计扩大了传递界面;并通过离心力场作用,使得在净流速较小甚至为零时,通道内可产生涡流,实现了较好的混合效果;通过设计通道结构,可控制通道内停留时间;通过简单的纵向堆叠和串联,可以容易实现连续流。该反应器对于高粘度物料的处理效果尤为明显。
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公开(公告)号:CN114437146A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210020727.0
申请日:2022-01-10
Applicant: 福州大学 , 清源创新实验室 , 福建科宏生物工程股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种三氯蔗糖‑6‑乙酸酯生产工艺:向一次蒸馏得到的蔗糖乙酸酯浓缩液中加入冰醋酸与第一有机溶剂混合溶液,得到蔗糖‑6‑乙酸酯与乙酸的白色共晶体粉末;将共结晶体均匀分散在第二有机溶剂中,加入有机胺处理,使之与乙酸反应形成稳定的化学键,从共晶体骨架中夺取乙酸,对于残留的有机胺以及形成的乙酸‑有机胺结合物使用第二有机溶剂洗涤,烘干完全后获得大于99.8%的蔗糖‑6‑乙酸酯粉末;并将该粉末溶解于N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,应用于下一步区域选择性氯代反应,消除了杂质对氯代反应过程的不良影响,提升了氯代收率,简化了三氯蔗糖‑6‑乙酸酯提纯过程,提高了最终三氯蔗糖的产品品质,具有更好的工业价值。
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公开(公告)号:CN113293121A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110670472.8
申请日:2021-06-17
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提供一种大肠杆菌产木糖醇的碳代谢流量智能调控方法,旨在利用细胞工厂制备木糖醇过程中实现木糖醇的高效合成。本发明通过引入SecY非特异性运糖通道并同时过表达异源的木糖还原酶(CbXR),成功构建一株SecY工程化大肠杆菌。该菌株能通过自我调节,克服CCR效应,缓解5‑磷酸木糖醇对自身转运木糖的抑制效果。凭借外部碳源的变化作为响应信号,将CCR效应及5‑磷酸木糖醇的抑制作用转化为碳代谢网络中的两个重要调节开关,调控细胞对葡萄糖和木糖的代谢能力。这一方法能完全代谢底物中任意比例的葡萄糖和木糖,保证能量向目标产品的最大转化效率,更符合绿色生物制造的要求。
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公开(公告)号:CN113145112A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110477286.2
申请日:2021-04-30
Applicant: 福州大学
IPC: B01J23/44 , B01J37/02 , B01J37/03 , B01J37/18 , B01J37/34 , C07C209/36 , C07C211/51
Abstract: 本发明公开了一种用于二硝基甲苯选择性加氢的Pd‑Pt/C催化剂的制备方法,属于催化加氢技术领域。其是以炭黑为载体,先制备出Pt/C催化剂,然后利用电化学置换反应,采用Pd2+置换出Pt/C催化剂中的部分Pt原子,从而制得所述Pd‑Pt/C催化剂。本发明利用Pd2+/Pd和PtCl2‑/Pt之间的氧化还原电势差,用Pd2+置换出Pt/C催化剂上部分的Pt原子,从而在炭黑载体表面形成明确结构的PdPt合金,所得具有PdPt合金结构的双金属催化剂中Pd用量少,但在二硝基甲苯选择性加氢制备甲苯二胺反应中仍具有良好的催化性能,因而具有较好应用前景。
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公开(公告)号:CN113041216A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110328033.9
申请日:2021-03-26
Applicant: 福州大学
IPC: A61K9/06 , A61K41/00 , A61K33/242 , A61K45/06 , A61K47/46 , A61P35/00 , A61P29/00 , A61P31/04 , A61P31/10 , A61K31/704
Abstract: 本发明公开了一种用于肝癌治疗修复一体化的多功能肝脏细胞外基质复合水凝胶及其制备方法,其是将脂质体纳米囊泡作为载体,加载纳米金颗粒和抗癌药物,使其具有良好的光热、化学动力学和抗菌性能,达到协同靶向杀死肿瘤的效果,并通过与由动物肝脏细胞外基质制成的水凝胶复合,得到所述多功能肝脏细胞外基质复合水凝胶。将其注射到人体,脂质体上的羧基与ECM上的氨基在体温下发生键合形成酰胺键,具有微创、安全、可控性强等优点,且水凝胶中含有细胞外基质的多种生物活性分子,有利于细胞的黏附和生长,对治疗后炎症的修复及组织的重建有极大的益处。因此,本发明多功能肝脏细胞外基质复合水凝胶有望应用于肝癌临床治疗与修复一体化。
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公开(公告)号:CN110052314B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201910429420.4
申请日:2019-05-22
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种强化型流化床的结构及使用方法,包括外壳体、转子筒转子筒上侧面、下侧面分别安装连通转子筒内部的上中空轴、下中空轴,上中空轴、下中空轴穿设外壳体,外壳体底部周侧设置有气相进口,上中空轴、下中空轴中的一个为进料轴,另一个为出料轴,转子筒内分为两个区域,位于进料轴那侧的为作用区,位于出料轴那侧的为自由区,作用区内安装有若干有与固相互作用的内构件,下中空轴或上中空轴经联轴器与电机连接传动,转子筒出料轴的安装侧面、转子筒周侧面中的至少一个上设有若干连通转子筒内腔与外壳体内腔的入气微孔,本发明相比于现有的旋转流化床,能提高流化床内各相的相互作用,强化固相的粉碎效果。
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公开(公告)号:CN111229233A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010270837.3
申请日:2020-04-08
Applicant: 福州大学
IPC: B01J23/755 , C07C29/132 , C07C35/18
Abstract: 本发明公开了一种用于合成松油烯-4-醇的镍/氧化钛-氧化硅催化剂及其制备方法和应用,其中包括催化剂制备和松油烯-4-醇合成等步骤。首先采用溶胶-凝胶法制备出TiO2和SiO2的混合胶体,再通过离心、洗涤、干燥和焙烧,制得TiO2- SiO2双元氧化物;然后通过浸渍硝酸镍溶液制得Ni/TiO2-SiO2,经过干燥、焙烧制得负载型催化剂;最后以异松油烯-4,8-环氧化物为原料,在上述负载型催化剂的TiO2-SiO2和Ni双重催化作用下异构、加氢制得松油烯-4-醇。该制备方法可以将异构和加氢反应结合在同一催化剂上,并且对于松油烯-4-醇具有良好的选择性,操作简单,产品收率高。
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公开(公告)号:CN110052314A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910429420.4
申请日:2019-05-22
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种强化型流化床的结构及使用方法,包括外壳体、转子筒转子筒上侧面、下侧面分别安装连通转子筒内部的上中空轴、下中空轴,上中空轴、下中空轴穿设外壳体,外壳体底部周侧设置有气相进口,上中空轴、下中空轴中的一个为进料轴,另一个为出料轴,转子筒内分为两个区域,位于进料轴那侧的为作用区,位于出料轴那侧的为自由区,作用区内安装有若干有与固相互作用的内构件,下中空轴或上中空轴经联轴器与电机连接传动,转子筒出料轴的安装侧面、转子筒周侧面中的至少一个上设有若干连通转子筒内腔与外壳体内腔的入气微孔,本发明相比于现有的旋转流化床,能提高流化床内各相的相互作用,强化固相的粉碎效果。
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公开(公告)号:CN106622374A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611083269.6
申请日:2016-11-30
Applicant: 福州大学
CPC classification number: B01J31/1845 , B01J35/1019 , B01J35/1038 , B01J2231/321 , B01J2531/822 , C07C45/505 , C07C47/02
Abstract: 本发明公开了一种树脂基固载化铑膦配合物催化剂及其制备方法与应用,其是以树脂性聚合物作为载体,采用膦配体对其进行改性后,在其上键合铑配合物,合成固载化的铑膦配合物催化剂。该催化剂通过氧桥键将铑膦配合物固载在载体树脂表面,从而可在其载体表面形成具有较高催化活性和选择性的铑膦配位催化活性中心,并使所得催化剂具有反应条件温和,选择性好,催化性能稳定以及易于分离可循环使用等特点,可用于催化1‑辛烯氢甲酰化反应。
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公开(公告)号:CN105837435A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610254757.2
申请日:2016-04-25
Applicant: 福州大学
CPC classification number: C07C67/04 , B01J19/2415 , C07C69/14
Abstract: 本发明涉及一种连续酯化制备乙酸异龙脑酯的方法。以莰烯和乙酸为原料,通过列管式振荡流反应器连续酯化制备乙酸异龙脑酯。通过采用本发明的方法及其装置可实现乙酸异龙脑酯的连续化生产,选用非均相固体颗粒为催化剂并使其处于流化态,可改善传统间歇工艺中的传热不佳,温度不均,副反应多等问题,达到良好的热量传递,防止反应热聚集以提高催化剂的寿命和反应选择性,并便于与产物分离;本方法使用的反应器采用特殊结构以加强物料流动的湍动性,增强反应过程中的传质传热,并使催化剂表面及时更新,从而提高反应速率和原料转化率。该方法及其装置不仅适合精细化工乙酸异龙脑酯工业化的生产,也同样可用于其他同样类似的固液两相放热反应过程。
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