
采用一种新型片状活性炭作为脱色剂对灵芝多糖进行脱色处理,通过单因素优选法得到最优化工艺为:片状活性炭的最佳用量为灵芝多糖提取液的1.25%,脱色温度40℃,脱色时间30 min.最优脱色工艺条件下的平均脱色率为90.3%.多糖保留率为88.4%.
"无机及分析化学实验"作为化学相关专业低年级本科生的第一门化学实验课程,帮助学生夯实基本功、养成好习惯,对于他们今后的发展十分重要.针对传统线下教学的弊端,提出了线上线下混合式教学改革模式,建设了线上预习资源库,引入了线上反馈和答疑机制.通过教学改革,有效地提高了实验成功率,扩展了自主学习空间,激发了主动学习兴趣,使课程更好地服务德育和才育目标.
以"高分子化学"为例,介绍了在专业选修课教学中课程思政案例的构建与实践.重构了基于课程思政的"三位一体"课程目标,基于思政元素滴灌渗透,对"高分子化学"具体思政案例的构建和实施方法进行介绍.通过思政案例与课程知识的有机结合,培养学生的科学精神、创新意识、辩证思维等科学素养,树立生态意识,根植家国情怀,并取得了较好的效果.这些策略对其他化学类专业选修课的课程思政建设有一定的借鉴作用.
为满足当前经济发展对专业人才的要求,创新应用型人才的培养是高等学校教学工作的重点,"分析方法选择及方案设计"课程是江苏理工学院应用化学专业开设的专业核心课,作者从教学目标的定位、教学内容的选择、教学方法的创新、考核方式的优化等几个方面对课程进行了教学探索,希望能够为学生综合实践能力的提高、教学质量的提升、相关课程的教学和改革提供思路与借鉴.
化工行业作为我国国民经济发展的支柱产业,正面临向绿色、低碳、高端、新型方向升级转型,对多元化人才的需求刻不容缓.作者结合我国高校化工专业培养现状,提出从理论教学、实验实践和师资队伍培养三个方面出发,将学生培养成为专业多元化人才,以满足我国化工发展的需求.
介绍了化工企业运用合理的废气处置工艺,处理某合成车间涉VOCs及恶臭废气的案例.通过工艺计算和设计,可使活性炭吸附装置满足江苏省生态环境厅出台的《活性炭吸附装置入户核查基本要求》.
本研究改进了表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂波齐替尼(Poziotinib,1)的合成工艺.以价廉易得的3,4-二氢-7-甲氧基-4-氧代喹唑啉-6-醇乙酸酯(5)为起始原料,经氯化、取代、酯水解反应得到中间体4-(3,4-二氯-2-氟苯氨基)-7-甲氧基喹唑啉-6-醇(14);化合物14与4-(甲苯-4-磺酰氧)哌啶-1-羧酸叔丁酯(11)经酯化、脱保护得中间体N-(3,4-二氯-2-氟苯基)-7-甲氧基-6-(哌啶-4-氧基)喹唑啉-4-胺(10);化合物10再与丙烯醜氯经酰化反应得到目标产物EGFR酪氨酸激酶抑制剂Poziotinib(1).终产物HPLC纯度为99.46%(面积归一化法),以3,4-二氢-7-甲氧基-4-氧代喹唑啉-6-醇乙酸酯(5)计,总收率为43.2%.目标终产物及关键中间体的结构经HRMS和1H NMR确证.该方法与原研专利相比,缩短了合成路线,总收率较高,后处理简单,适合工业化生产,本研究可为Poziotinib(1)的生成及其衍生物的合成提供理论参考.
课程思政的本质是"立德树人",引导当代学生树立正确的世界观和方法论,为中国特色社会主义事业培养合格的建设者和可靠的接班人.但是,现实的课程教学中多注重知识的传授,而忽视了价值塑造和能力培养.为此,作者对"药物结构解析"课程中的思政元素进行了深入挖掘,并将其与教学内容进行有机融合,达到在课程中培养学生的爱国情怀、正确的理想信念、价值理念、道德情操,良好的科学思维、创新意识和工匠精神的目的.
为控制聚氯乙烯(PVC)专用树脂干燥处理中的成品挥发,以某PVC专用树脂生产单位为例,对其干燥生产工序中的喷雾干燥技术应用展开设计研究.配备一台吸风装置,使喷雾干燥处理中的压力维持在1 950-1 970 Pa,根据PVC专用树脂的干燥处理需求,主动调节处理装置的热风进口温度、出口温度、进料速度与干燥处理风压等参数.设计PVC专用树脂离心雾化处理工艺,通过对装置运行的变频控制,实现对PVC专用树脂在干燥工序中黑色塑化块的处理.实例应用结果证明:此项技术可以实现对PVC专用树脂的干燥处理,同时,当干燥处理装置进口温度在160~170 ℃时,挥发物质量分数可以达到一个相对较低的水平.此种方式可以降低干燥处理中成品的挥发,提高处理后成品的质量.
"环境规划与管理"课程作为环境类专业主干课程,在复合型环境专业人才培养中起着重要作用.该课程目前存在课程内容多且陈旧、教学方式单一、教学效果不佳等问题.为了促进环境类专业学生对该课程全面的掌握并为其走向环境管理岗位奠定良好基础,作者基于以学生为中心的立体融合交互式教学新模式,对该课程的教学理念、内容和方法的改革进行探索,通过加强"环境规划与管理"课程资源建设,逆转学生被动学习的局面,更好地提高教学质量,为最终实现培养高质量的环境专业本科生的育人目标提供支持.
针对传递模型抽象、工程实践性强、计算过程复杂的"化工原理"课程,采用传统的教学方式与学习形式已无法满足学生个性化学习与创新人才培养的要求.本研究基于网络教学平台构建了"化工原理"混合式翻转课堂教学模式.在创新教学设计与课程内容的基础上,从学习 目标、学习形式、学习统计和学习评价四个环节出发,设计并开展了教学全过程的研究与实践,各环节贯穿课前、课堂和课后三阶段且相互关联,以更优的循环状态重塑课堂角色,优化教与学全过程.
舒血宁注射剂是银杏叶提取物制成的灭菌水溶液.采用高效液相色谱(HPLC)法对舒血宁注射剂进行定性定量分析,同时在2020年版的中国药典基础上利用指纹图谱技术优化舒血宁注射剂的指纹图谱.结果表明,舒血宁注射剂中含有黄酮、萜内酯、儿茶素、表儿茶素、葛根素、圣草酚、香叶木素、大麦芽碱、芫花素、芝麻素、β-谷甾醇、绿原酸、莽草酸、木犀草素等活性成分,结果显示:6批次注射用银杏叶提取物中结构明确的活性成分含量之和均大于总固体量的60%;在2020年版药典测定银杏叶提取物指纹图谱方法基础上,舒血宁注射剂指纹图谱中定位到了 6个新化合物,分别是儿茶素、表儿茶素、葛根素、香叶木素、绿原酸及莽草酸.本研究验证了舒血宁注射剂的组成成分非常复杂.
9月16日,国家能源集团包头煤制烯烃升级示范项目开工仪式在包头市举行,集团公司党组书记、董事长刘国跃出席并宣布开工.该项目位于内蒙古自治区包头市九原工业园区,在现有6×105 t·a-1煤制烯烃工程基础上扩建7×105 t·a-1煤制烯烃工程.升级示范后,煤制甲醇的产能 拟由1.8×106 t·a-1增加到3.8×106 t·a-1,甲醇制烯烃的产能由6×105 t·a-1增加到1.3×106 t·a-1.
近日,LG化学(广州)工程塑料有限公司[以下简称"LG化学(广州)"]宣布,公司将生产工程塑料盒ABS过程中的废料进行内部回收、重复使用运输材料,并通过专业回收公司循环资源,约2 900 t废弃物实现了 100%转化,因而获得UL2799废弃物零填埋最高铂金级认证,成为中韩工程塑料行业中首个获得该证的企业.
高校实验室的安全管理是一项非常复杂的工作.作者从"以人为本、预防为主"的理念出发,提出了以教育、预防和监管为核心的3种安全管理策略,将实验室安全管理覆盖到实验活动全过程,积极主动地做好实验室安全防范,最大限度地降低实验风险,为高校实验室安全的可持续发展提供参考.
近日,中国化学工程第十一建设有限公司内蒙古分公司承建的恒力石化(大连)新材料科技有限公司1.6×106 t·a-1高性能树脂及新材料项目火炬一次点火成功,标志着大连恒力新材料项目正式具备投产条件,项目各项工作按照预定计划稳步推进.该项目火炬区及分液罐区于6月1日开始施工,截至目前共完成钢结构2 200 t,工艺管道1.78 km,保温900 m3,防腐2 000 m2,静设备16台,动设备9台.
以哈商大制药工程专业实践教学现状为基础,分析了近年来的就业大环境,论述了提高实践教学的方法.从多样化实践教学模式、双创实训、校企合作等方面讲述了通过基础实验、在线教育平台、虚拟仿真实验教学、毕业设计等提高学生实践能力,以及如何保障实践教学质量的方法、实践教学对制药工程本科生就业的影响等,落实教育厅相关政策,提高实践教学质量,提升本科生就业率.
活性炭的吸附性能与其表面化学密切相关,本研究为讨论活性炭表面氧化改性对其Cr(Ⅵ)吸附特性的影响,分析了Cr(Ⅵ)吸附过程与活性炭表面化学性质的关系,阐释吸附机理.结果表明,与未改性活性炭相比,硝酸氧化改性后活性炭对溶液中Cr(Ⅵ)的吸附性能提高,且改性后活性炭的比表面积和孔容积降低,表面的羧基、内酯基和酚羟基等酸性含氧官能团的数量增多.改性活性炭对Cr(Ⅵ)的吸附过程可用Langmuir、Freundlich、D-R和Temkin 4种吸附模型模拟,吸附动力学数据与拟二级动力学模型吻合.采用X射线光电子能谱(XPS)表征了改性前后活性炭的表面化学性质.Cr(Ⅵ)在活性炭上的吸附机理主要为静电吸引、还原和配位络合等,与Cr(Ⅵ)发生络合作用的是活性炭表面含氧官能团.
近日,中国石化与内蒙古自治区政府在呼和浩特市签署共同组建油气勘探开发合资公司框架协议.中石化集团公司党组书记、董事长马永生,内蒙古自治区党委常委、自治区常务副主席黄志强出席签约仪式.按照协议,双方将发挥各自优势,不断深化合作,进一步加大在内蒙古油气资源勘探开发力度,统筹推动保障能源安全和绿色低碳发展,助力内蒙古自治区能源产业实现高质量发展,为保障国家能源安全作出新的更大贡献.
9月18日,国家统计局、科技部、财政部联合印发的《2022年全国科技经费投入统计公报》显示,2022年我国研究与试验发展(R&D)经费投入总量突破3万亿,迈上新台阶.其中,化学原料和化学制品制造业R&D经费投入首次突破千亿大关. 公报指出,2022年规模以上工业企业中,研究与试验发展(R&D)经费投入超过千亿元的行业大类有7个,比上年增加2个,经费占全部规模以上工业企业研究与试验发展(R&D)经费的比重为63.2%.