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公开(公告)号:CN106699510A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611237863.6
申请日:2016-12-28
Applicant: 浙江新和成股份有限公司
IPC: C07C29/40 , C07C31/125 , C01F5/30
Abstract: 本发明提供了一种格氏缩合反应的后处理方法,在醛/酮与格氏试剂进行缩合反应结束后,将缩合反应液滴入水中进行水解反应,生成的镁盐直接以松散的固体结晶复合物析出,经过滤得到镁盐,滤液中含有目标产品。本发明方法解决了一般格氏缩合水解工艺中存在大量镁盐废水的问题,真正实现废水零排放,提高化学反应的原子经济性。
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公开(公告)号:CN116283711B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202310147964.8
申请日:2023-02-21
Applicant: 黑龙江新和成生物科技有限公司 , 浙江新和成股份有限公司
IPC: C07D209/20
Abstract: 本发明公开了一种高纯度圆饼状L‑色氨酸晶体的制备方法及其产品,制备方法包括高温浓缩、低温浓缩和降温养晶三个阶段,通过对各个步骤的工艺参数进行精确调控,制备得到高纯度圆饼状L‑色氨酸晶体;该制备方法采用传统的结晶工艺备,不采用有机溶剂、无需增加额外的设备投入,适合工业化生产;本方法制备得到的L‑色氨酸晶体,呈规则的圆饼状,粒径均匀且分布窄、晶体纯度高、晶体流动性好。
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公开(公告)号:CN116283711A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310147964.8
申请日:2023-02-21
Applicant: 黑龙江新和成生物科技有限公司 , 浙江新和成股份有限公司
IPC: C07D209/20
Abstract: 本发明公开了一种高纯度圆饼状L‑色氨酸晶体的制备方法及其产品,制备方法包括高温浓缩、低温浓缩和降温养晶三个阶段,通过对各个步骤的工艺参数进行精确调控,制备得到高纯度圆饼状L‑色氨酸晶体;该制备方法采用传统的结晶工艺备,不采用有机溶剂、无需增加额外的设备投入,适合工业化生产;本方法制备得到的L‑色氨酸晶体,呈规则的圆饼状,粒径均匀且分布窄、晶体纯度高、晶体流动性好。
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公开(公告)号:CN102093396A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201010605132.9
申请日:2010-12-27
Applicant: 浙江新和成股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种格氏试剂的制备方法。目前采用镁粉进行格氏试剂的制备,普通镁锭中镁的含量可以达到99%以上,而镁锭通过切削加工成为镁粉后,镁粉中镁的含量只有95%左右,有4%的金属镁在切削加工中发生了氧化,且这部分氧化膜会推迟格氏反应的发生,造成引发困难,如果卤代烃的滴加速度过快很容易造成瞬间反应放出大量反应热,发生生产事故。本发明的特征在于采用公称直径大于1mm的大颗粒镁或镁锭作为原料镁,采用釜式反应方式或外循环反应方式进行格氏反应。本发明采用大颗粒镁或镁锭为原料,大大降低了镁中氧化镁的量,降低了氧化镁与引发剂形成副产物的比例,从而提高了格氏试剂的质量,提高了金属镁及卤代烃的利用率。
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公开(公告)号:CN102093396B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201010605132.9
申请日:2010-12-27
Applicant: 浙江新和成股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种格氏试剂的制备方法。目前采用镁粉进行格氏试剂的制备,普通镁锭中镁的含量可以达到99%以上,而镁锭通过切削加工成为镁粉后,镁粉中镁的含量只有95%左右,有4%的金属镁在切削加工中发生了氧化,且这部分氧化膜会推迟格氏反应的发生,造成引发困难,如果卤代烃的滴加速度过快很容易造成瞬间反应放出大量反应热,发生生产事故。本发明的特征在于采用公称直径大于1mm的大颗粒镁或镁锭作为原料镁,采用釜式反应方式或外循环反应方式进行格氏反应。本发明采用大颗粒镁或镁锭为原料,大大降低了镁中氧化镁的量,降低了氧化镁与引发剂形成副产物的比例,从而提高了格氏试剂的质量,提高了金属镁及卤代烃的利用率。
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公开(公告)号:CN106699510B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201611237863.6
申请日:2016-12-28
Applicant: 浙江新和成股份有限公司 , 山东新和成维生素有限公司
IPC: C07C29/40 , C07C31/125 , C01F5/30
Abstract: 本发明提供了一种格氏缩合反应的后处理方法,在醛/酮与格氏试剂进行缩合反应结束后,将缩合反应液滴入水中进行水解反应,生成的镁盐直接以松散的固体结晶复合物析出,经过滤得到镁盐,滤液中含有目标产品。本发明方法解决了一般格氏缩合水解工艺中存在大量镁盐废水的问题,真正实现废水零排放,提高化学反应的原子经济性。
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