一种合成4-氧基-4H-1-苯并吡喃-2-羧酸乙酯类化合物的改进方法

    公开(公告)号:CN101899031A

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN201010229233.0

    申请日:2010-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种合成4-氧基-4H-1-苯并吡喃-2-羧酸乙酯类化合物的改进方法,其特征在于改进了合成4-氧基-4H-1-苯并吡喃-2-羧酸乙酯类化合物的步骤,将缩合反应和杂环环合两步反应一锅法完成,省却了缩合反应产物的分离,纯化,干燥和环合反应的投料及后处理,缩短了反应周期,节省了溶剂;而且避免了缩合反应产物在干燥过程中副反应的发生,该副反应将直接导致缩合产物转化为另外的化学物质,严重降低产物纯度和化学反应的收率。

    头孢噻呋钠的一种制备新方法

    公开(公告)号:CN102093391A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN200910200224.6

    申请日:2009-12-09

    Abstract: 本发明提供了一种由头孢噻呋盐酸盐制备钠盐的新方法,选用了一种合适的溶剂,使用碳酸氢钠等无机弱碱或有机弱酸盐与头孢噻呋盐酸盐反应,只需一步即从头孢噻呋盐酸盐以高收率得到钠盐,产品质量达到农业部质量标准。与现有工艺路线相比,该工艺路线具有选择的原料与试剂廉价易得,工艺成本低,环境污染小,产品收率高(90%左右)等特点,适于工业化生产。

    进口颗粒排序型旋流器
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106269315B

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201610665460.5

    申请日:2016-08-12

    Abstract: 本发明涉及进口颗粒排序型旋流器,包含四种不同进口颗粒排序方式的进口颗粒排序型旋流器,该进口颗粒排序型旋流器包括颗粒排序器(A)和旋流器(B)两个主体部分,其中,所述颗粒排序器(A)由矩形切向进口(1)、芯棒(2)、排序腔(3)和矩形切向出口(4)组成;所述旋流器(B)由矩形切向进口(6)、分离腔(7)、底流管(8)、底流法兰(9)、灰斗(10)和溢流管(11)组成。所述进口颗粒排序型旋流器能提高较难分离的小颗粒的分离效率,从而提高旋流器的整体分离性能,适用于微细颗粒分离与捕集、气体净化等领域。

    微应力诱导反应方法及使用其的指针核-壳微颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN103979484A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410228188.5

    申请日:2014-05-27

    Abstract: 本发明涉及微应力诱导反应方法及使用其的指针核-壳微颗粒的制备方法,提供了一种微应力诱导反应方法,该方法包括以下步骤:对微空间内的结构所受到的应力进行诱导,使该结构的形貌发生改变;其中,该微空间内的结构受到完全封闭的介质包裹,以与外界空间隔开;并且该介质外侧的液体浓度大于其内侧的液体浓度。还提供了一种指针核-壳微颗粒的制备方法。

    微应力诱导反应方法及使用其的指针核‑壳微颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN103979484B

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201410228188.5

    申请日:2014-05-27

    Abstract: 本发明涉及微应力诱导反应方法及使用其的指针核‑壳微颗粒的制备方法,提供了一种微应力诱导反应方法,该方法包括以下步骤:对微空间内的结构所受到的应力进行诱导,使该结构的形貌发生改变;其中,该微空间内的结构受到完全封闭的介质包裹,以与外界空间隔开;并且该介质外侧的液体浓度大于其内侧的液体浓度。还提供了一种指针核‑壳微颗粒的制备方法。

    进口颗粒排序型旋流器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106269315A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610665460.5

    申请日:2016-08-12

    CPC classification number: B04C5/04 B04C5/081

    Abstract: 本发明涉及进口颗粒排序型旋流器,包含四种不同进口颗粒排序方式的进口颗粒排序型旋流器,该进口颗粒排序型旋流器包括颗粒排序器(A)和旋流器(B)两个主体部分,其中,所述颗粒排序器(A)由矩形切向进口(1)、芯棒(2)、排序腔矩形切向进口(6)、分离腔(7)、底流管(8)、底流法兰(9)、灰斗(10)和溢流管(11)组成。所述进口颗粒排序型旋流器能提高较难分离的小颗粒的分离效率,从而提高旋流器的整体分离性能,适用于微细颗粒分离与捕集、气体净化等领域。(3)和矩形切向出口(4)组成;所述旋流器(B)由

    一种表面增强拉曼散射基底的简易制备方法

    公开(公告)号:CN105088231A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510527905.9

    申请日:2015-08-25

    Abstract: 本发明涉及一种表面增强拉曼散射基底的简易制备方法,它涉及(1)制备一种含过氧化物的液体试剂制备自由基发生剂;(2)对金属箔膜进行表面机械抛光处理;(3)将步骤(2)处理的金属箔膜置于步骤(1)配置的自由基发生剂中;(4)经循环浸泡、光照或超声等处理后形成具有一定表面粗糙度和特定表面化学物种的表面增强拉曼散射基底。利用本发明所述方法可简易、快速、可控的制备具有较强表面拉曼散射增强效果可重复利用的基底材料,基底材料能避免检测过程中的交叉污染,且便于携带和保存,基底材料对水中无机砷离子的检测下限可达3μg/L,且可实现对无机砷离子的定量分析。

    一种表面增强拉曼散射基底的简易制备方法

    公开(公告)号:CN105088231B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201510527905.9

    申请日:2015-08-25

    Abstract: 本发明涉及一种表面增强拉曼散射基底的简易制备方法,它涉及(1)制备一种含过氧化物的液体试剂制备自由基发生剂;(2)对金属箔膜进行表面机械抛光处理;(3)将步骤(2)处理的金属箔膜置于步骤(1)配置的自由基发生剂中;(4)经循环浸泡、光照或超声等处理后形成具有一定表面粗糙度和特定表面化学物种的表面增强拉曼散射基底。利用本发明所述方法可简易、快速、可控的制备具有较强表面拉曼散射增强效果可重复利用的基底材料,基底材料能避免检测过程中的交叉污染,且便于携带和保存,基底材料对水中无机砷离子的检测下限可达3μg/L,且可实现对无机砷离子的定量分析。

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