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新一代綠色農藥制劑—4.5%高效氯氰菊
酯
微乳劑
目前高效氯氰菊酯在國內外常用的劑型是乳油,存在缺點是耗用大量有機溶劑、氣味大、易燃、污染嚴重等。我??蒲腥藛T經過多年研究,開發成功的4.5%高效氯氰菊酯微乳劑是以廉價水代替昂貴的有機溶劑,使高效氯氰菊酯油性農藥在水相中形成透明穩定體系,每噸制劑可節省有機溶劑700kg,降低原材料生產成本,減少易燃性和刺激性,降低毒性,減輕環境污染,提高制劑的精細化水平和商品價值,當前被稱為環保型“綠色農藥”制劑。
南開大學
2021-04-10
酯交換法生產碳酸二甲
酯
的節能改造新工藝
碳酸二甲酯(簡稱 DMC)是近年來受到國內外廣泛關注的環保型綠色化工產品,其具有良好的反應活性,可以在諸多領域替代光氣、硫酸二甲酯、氯甲烷及 氯甲酸甲酯等劇毒或致癌物進行羫基化、甲基化、甲酯化及酯交換等反應生成多 種重要化工產品。碳酸二甲酯的合成工藝主要有光氣法、甲醇氧化羫基化法和酯 交換法三大類。光氣法由于使用了劇毒的光氣,產品質量差,應用受到限制,且 光氣本身的使用也受到限制,目前已逐步被淘汰,后兩種方法是當前 DMC 的主要 生產方法,我國碳酸二甲酯的生產以酯交換法為主。酯交換法工藝中存在大量的 反應和常壓及加壓精餾塔,這些塔的能耗較高,年消耗蒸汽量較大,隨著國內能 源價格的逐年增加,產品生產成本增長迅速,對產品的利潤空間構成嚴重威脅。 本項目為自有專利技術,項目是在傳統酯交換法合成和恒沸精餾分離工藝的基礎 上,結合熱泵和挾點技術發展而成的。該技術通過對現有的生產工藝進行綜合的 能量匹配和優化,對耗能較大的反應精餾塔等設備進行節能改造,將塔頂蒸汽加 壓升溫后直接用作塔底再沸器的熱源,不需要塔頂冷凝器及其冷卻水消耗,也無 需用鍋爐對塔底再沸器進行加熱。傳統工藝采用本項目技術改造后,可做到核心 工藝段能量自產自銷,極大程度上降低了蒸氣的消耗量,同時也降低了冷卻水的 耗量,生產成本大大降低。
西安交通大學
2021-04-11
二氧化碳法合成二甘醇雙烯丙基碳酸
酯
(ADC)
一、項目簡介二甘醇雙烯丙基碳酸酯(ADC)是一種重要的高分子單體,其共聚物通常稱為CR-39,具有高透光性和良好的物理機械性能,如重量輕、硬度高、抗沖擊、抗磨損、耐紅外、紫外和射線等性能,尤其它的耐腐蝕性高出普通有機玻璃30倍。優良的光學和物理性能使CR-39在光學儀器和國防工業中得到了廣泛應用。目前,ADC的工業生產主要有采用光氣法,該工藝雖反應條件溫和,副產物少,后處理相對簡單,但由于光氣原料劇毒,且副產HCl腐蝕設備,安全和環保問題突出。本項目采用CO2法代替光氣合成ADC,徹底解決了光氣法存在的問題。二、市場前景二甘醇雙烯丙基碳酸酯(ADC)為生產折射率為1.499的樹脂鏡片單體,市場前景廣闊。三、規模與投資主要原料為:二甘醇、氯丙烯、二氧化碳。四、生產設備 高壓釜、過濾機、精餾塔等。五、合作方式:尋求中試放大伙伴。
河北工業大學
2021-04-13
一種荊芥內酯三氟甲基苯甲酸
酯
及其制備工藝和用途
【發 明 人】 張麗 ; 李念光 ; 姚衛峰 ; 丁安偉 ; 包貝華 ; 陳佩東【技術領域】本發明涉及一種荊芥內酯三氟甲基苯甲酸酯及其制備工藝和用途,屬于藥物制劑技術領域。【摘要】 本發明公開了一種荊芥內酯三氟甲基苯甲酸酯及其制備工藝和用途,荊芥內酯三氟甲基苯甲酸酯,其特征是分子式為C18H17F3O4,熔點為177-178℃,其比旋度為本發明還公開了它的提取方法,以及在制備抗感冒病毒藥物中的應用。
南京中醫藥大學
2021-04-13
γ-羥基炔酸
酯
衍生物及其在制備抗腫瘤藥物中的應用
癌癥已成為威脅人類生命健康的主要殺手。據報道,全球癌癥發病率呈急劇上升趨勢,在未來十幾年將增加 50%。我國近二十多年來癌癥發病率增長近 70%,而死亡率增長近 30%。隨著有機化學的飛速發展,化療已成為腫瘤治療中發展最快的領域之一。它不僅是腫瘤治療的輔助手段,而且已經逐漸發展成為最為普遍、有效的方法和手段之一。因而具有潛在抗腫瘤活性化合物的分離、設計合成與改造必將為化療提供必備基礎。 研究發現炔丙醇結構是許多天然產物及藥物分子中重要的手性結構單元。該類化合物廣泛
蘭州大學
2021-04-14
新一代綠色農藥制劑—4.5%高效氯氰菊
酯
微乳劑
目前高效氯氰菊酯在國內外常用的劑型是乳油,存在缺點是耗用大量有機溶劑、氣味大、易燃、污染嚴重等。 我校科研人員經過多年研究,開發成功的4.5%高效氯氰菊酯微乳劑是以廉價水代替昂貴的有機溶劑,使高效氯氰菊酯油性農藥在水相中形成透明穩定體系,每噸制劑可節省有機溶劑700kg,降低原材料生產成本,減少易燃性和刺激性,降低毒性,減輕環境污染,提高制劑的精細化水平和商品價值,當前被稱為環保型“綠色農藥”制劑。 本項目技術成熟,登記資料齊全,工藝合理,方法易行,各項技術指標達到國內
南開大學
2021-04-14
含擬除蟲菊
酯
殺蟲劑的固體微乳劑及其制備方法
本發明公開了一種含擬除蟲菊酯殺蟲劑的固體微乳劑,其組份及重量含量為:擬除蟲菊酯殺蟲劑原藥3-40%,表面活性劑3-20%,有機溶劑0-10%,崩解劑0-6%,粘結劑0-3%,其余為載體。本發明還同時公開了上述含擬除蟲菊酯殺蟲劑的固體微乳劑的制備方法。該種固體微乳劑既能充分發揮有效成分生物活性、提高產品貨架壽命,又因其不使用極性有機溶劑、不使用二甲苯等芳香烴類有機溶劑、不用其它化學溶劑或采用少量植物油酯類等綠色溶劑,從而能避免化學溶劑對環境的污染。
浙江大學
2021-04-13
固體催化劑非均相催化合成生物柴油(脂肪酸甲
酯
)
目前生物柴油的制備方法一般是通過酯交換反應生產。酯交換法主要有酸催化酯交換、堿催化酯交換、酶法催化酯交換、多相催化酯交換、均相體系催化酯交換和超臨界酯交換。傳統的化學法通常采用強酸(硫酸)或強堿(KOH 和 NaOH)作催化劑,是均相催化反應過程,反應條件相對溫和,反應速率快,但這些催化劑具有強腐蝕性,反應結束后需對它們進行中和和分離等后續處理,工藝流程長,生產成本增加,還存在廢水和廢渣排放等環境污染問題,因此采用非均相催化技術制備生物柴油勢在必行。
江南大學
2021-04-13
植物甾
醇
生物轉化制造雄甾烯酮等 甾體醫藥中間體
本項目已成功開發多種植物甾醇生物轉化制造多種甾藥中間體的高效基因工程菌,分別以 雄甾-4-烯-3,17-二酮 (AD) 、雄甾-1,4-二烯-3,17-二酮 (ADD) 和9羥-雄甾烯酮 (9OHAD) 為主要目 標物,9羥-雄甾烯酮可用于制造腎上腺皮質激素,目前國內還尚未開發成功。
華東理工大學
2021-04-11
高透明度高粘度低霧度聚乙烯
醇
縮丁醛樹脂合成技術
成果描述:聚乙烯醇縮丁醛樹脂(Polyvinyl Butyral,簡稱PVB),是由聚乙烯醇樹脂(PVA)在催化劑存在下和正丁醛進行縮聚反應得到功能性樹脂。 聚乙烯醇縮丁醛樹脂分為低粘和高粘兩類,低粘度PVB主要用于制備一般的薄膜、粘結劑、涂料、紙張處理、陶瓷等領域;高粘聚乙烯醇縮丁醛樹脂PVB主要用于汽車、飛機、高層建筑玻璃幕墻、潛艇等用安全玻璃的夾層材料,可以在保持良好透光性的前提下提高安全玻璃的抗沖擊性性能。 本成果在高品質PVB樹脂的合成技術的研究開發上進行了卓有成效的工作,應用新型高效混合剪切反應技術、洗液/濾液循環利用技術、無乳縮醛化反應技術和新型高效強制外循環縮醛化反應器成功地解決了現階段國內PVB樹脂普遍存在的問題,改善了高分子鏈條微觀結構,避免高分子鏈條間的交聯,使縮醛度更高更均勻,由此樹脂制得的膜片具有高透光率和低霧度等光學性能,完全可以滿足安全玻璃中間膜的需要。 同時,該技術成果避免了傳統工藝上的低溫反應,可以使初始反應溫度從20℃開始,避免了使用冷凍帶來的高能耗。且工藝過程大大提高了丁醛利用率,降低了生產成本,適合工業化轉化。市場前景分析:聚乙烯醇縮丁醛樹脂分為低粘和高粘兩類,低粘度PVB主要用于制備一般的薄膜、粘結劑、涂料、紙張處理、陶瓷等領域;高粘聚乙烯醇縮丁醛樹脂PVB主要用于汽車、飛機、高層建筑玻璃幕墻、潛艇等用安全玻璃的夾層材料,可以在保持良好透光性的前提下提高安全玻璃的抗沖擊性性能。 目前,世界上生產高品質聚乙烯醇縮丁醛樹脂的公司主要集中在美國、日本和西歐等經濟發達地區, 主要是美國首諾公司( SOLUTION) 、杜邦公司(DUPONT) 、日本積水化學工業公司( SEKESUI) 和德國佳氏福公司( TROSIFOL) 。 我國聚乙烯醇縮丁醛樹脂及膜片的生產企業大概有十余家,樹脂總生產能力達到40000噸/年,膜片總生產能力達到35000噸/年。但其中低粘度聚乙烯醇縮丁醛樹脂占80%以上,安全玻璃用高粘度產品(包括回收國外廢PVB料)不到10%,且品質和國外相比還存在較大差距,主要表現在:顏色發黃、酸值偏高、縮醛度較低(國內一般70%以下,國外可以達到80%以上),透明度、霧度和柔軟性較差等等,每年需要直接從國外進口高粘度高品質的PVB樹脂和膜片,以滿足國內汽車工業和建筑工業的發展所需。 對于國內需求量來說,現在低端產品市場已趨于飽和,但中高端產品市場仍供不應求,許多高端產品仍需從國外大量進口。目前國內僅汽車工業對安全玻璃用的高粘度聚乙烯醇縮丁醛樹脂需求在1.5萬噸/年,且年增長率大約在15%-20%左右,市場發展前景廣闊。與同類成果相比的優勢分析:以500噸/年的規模計算,該項目的投資額大致在1300萬元左右(其中100萬元為流動資金)。據可行性分析計算,聚乙烯醇縮丁醛樹脂的直接生產成本為1.43萬元/噸,車間成本為2.046萬元/噸,工廠成本為2.68萬元/噸,銷售成本為2.71萬元/噸。現目前該產品的市場售價為3.3萬元/噸。企業的年純利潤為220.76萬元,凈投資收益率為16.98%。 國際先進。
四川大學
2021-04-10
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