专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]利用万寿菊油膏制备叶黄素的方法-CN202110209846.6在审
  • 贾洪涛;赵永强;马亚琼;张成亮;徐旭;姜鸿奇 - 内蒙古昶辉生物科技股份有限公司
  • 2021-02-25 - 2022-08-30 - C07C403/24
  • 本发明提供一种利用万寿菊油膏制备叶黄素的方法,包括:在万寿菊油膏中加入有机提取剂,在超声条件下处理,以得到提取液;在提取液中加入相转移催化剂、混合醇以及碱溶液,加热搅拌进行皂化反应,以得到皂化液;将皂化液加入至高速分散机中分散,之后,在加热搅拌条件下加入表面改性剂进行改性处理,以得到改性溶液;对改性溶液进行分离提纯,以得到叶黄素。本发明通过在超声条件下预处理万寿菊油膏使其充分溶解,以及在提取液中加入相转移催化剂可有效增加碱溶液与提取液中酯的相容性,以提高反应活性,缩短反应时间,并且,通过加入表面改性剂可有效改善叶黄素的水溶性,有利于后续的分离提纯步骤,以减少使用大量有机溶剂进行萃取等过程。
  • 利用万寿菊油膏制备叶黄素方法
  • [发明专利]利用万寿菊油膏制备叶黄素酯的方法与叶黄素酯-CN202110212337.9在审
  • 贾洪涛;赵永强;马亚琼;张成亮;徐旭;姜鸿奇 - 内蒙古昶辉生物科技股份有限公司
  • 2021-02-25 - 2022-08-30 - C07C403/24
  • 本发明提供一种利用万寿菊油膏制备叶黄素酯的方法与叶黄素酯,属于成分提取技术领域。其中,制备叶黄素酯的方法的具体步骤包括:在超声条件下,采用有机溶剂对万寿菊油膏进行至少两次的搅拌溶解以及离心处理,以得到固形物;将所述固形物加入醇水混合溶液中进行分散处理,之后,在加热搅拌条件下加入乳化剂进行改性处理,以得到改性溶液;对所述改性溶液进行分离提纯,以得到所述叶黄素酯。本发明的制备方法通过在超声条件下预处理万寿菊油膏可使其充分溶解,以及通过多次溶解可提高叶黄素酯的产率。并且,通过加入乳化剂可有效改善叶黄素酯的水溶性,同时有利于后续的分离提纯步骤,以减少使用大量有机溶剂进行萃取等过程。
  • 利用万寿菊油膏制备叶黄素方法
  • [发明专利]一种从贯叶连翘中提取金丝桃素的方法-CN202011155108.X在审
  • 赵永强;张树元;马亚琼;王岩;邢转青;徐旭 - 内蒙古昶辉生物科技股份有限公司
  • 2020-10-26 - 2022-05-13 - C07C46/10
  • 本发明提供一种从贯叶连翘中提取金丝桃素的方法,属于植物活性成分提取技术领域。其中,具体步骤包括:将贯叶连翘粉粹并进行灭菌处理,以得到灭菌后的贯叶连翘粉末,对所述灭菌后的贯叶连翘粉末进行活化处理,以得到活化后的贯叶连翘粉末,在所述活化后的贯叶连翘粉末中加入碱液、稳定剂,并采用乙醇在超声作用下进行提取,得到提取液,对所述提取液进行过滤、浓缩、干燥处理,以得到含有金丝桃素的提取物。本发明的方法经过两次预处理有效缩短提取次数与提取时间,并且,可使每批贯叶连翘样品中提取的金丝桃素有效成分含量稳定,产率较高,提取物中的微生物含量较低,符合使用标准,以及提取物中金丝桃素不易氧化分解。
  • 一种连翘提取金丝方法
  • [发明专利]含金丝桃素的颗粒及其生产工艺-CN202011572778.1在审
  • 赵永强;马亚琼;张树元;王岩;徐旭;邢转青 - 内蒙古昶辉生物科技股份有限公司
  • 2020-12-28 - 2021-03-19 - A61K36/38
  • 本发明涉及一种含金丝桃素的颗粒及其生产工艺,属于植物活性成分提取技术领域。本发明方法步骤简单、收率高,便于工业化生产,具体步骤包括:将贯叶连翘全草粉碎,灭菌处理,在灭菌后的贯叶连翘全草粉末中加入碱液、稳定剂,并采用乙醇在超声作用下进行提取,再进行过滤、浓缩,在浓缩液中加入麦芽糊精、β‑环糊精、微晶纤维素、硬脂酸镁、微粉硅胶,进行干燥处理,得含金丝桃素的颗粒。本发明通过前期处理和超声提取,有效的缩短了提取时间,减少提取次数,通过采用灭菌和加入稳定剂的方式,使得最终产品的有效成分含量得到有效控制,并在浓缩之后加入辅料一同进行干燥,使得含金丝桃素的颗粒色泽均匀,并减少了后续的制粒工序。
  • 金丝颗粒及其生产工艺
  • [实用新型]酸或碱溶液自动配置设备-CN201922183417.7有效
  • 贾洪涛;赵永强;张树元 - 内蒙古昶辉生物科技股份有限公司
  • 2019-12-09 - 2020-10-30 - B01F15/02
  • 本实用新型提供酸或碱溶液自动配置设备,设备包括原液罐,配制罐,连接管路,控制室,控制阀门,液位检测装置,泵;控制室设定参数,通过信号控制泵与控制阀门工作,原液流向配制罐;当液位检测装置达到设定值时,通过信号控制阀门工作,纯化水流向配制罐;当液位检测装置达到设定值时,通过信号控制泵工作与阀门工作,配制罐液体经循环管道内部循环搅拌;通过信号控制阀门工作,配置液流出配制罐。本实用新型在于内部自循环强化了搅拌效果;配置过程无须人工操作自动进行并且提高了配置精度。
  • 溶液自动配置设备
  • [实用新型]一种全自动变温反应釜-CN201922183424.7有效
  • 张树元;贾洪涛;赵永强 - 内蒙古昶辉生物科技股份有限公司
  • 2019-12-09 - 2020-10-30 - B01J19/18
  • 本实用新型提供一种全自动变温反应釜,包括罐体,搅拌装置,进料接口,出料接口,放空管,冷却进水接口,冷却回水接口,蒸汽接口,冷凝水排接口,控制阀门,压力变送器,温度变送器。操控台设定参数,物料自动流入全自动变温反应釜,同时开始搅拌,根据参数设定,由温度变送器检测,冷却进水接口与蒸汽接口的阀门自动调节流量,罐体内腔温度保持稳定;罐体内腔压力根据设定参数由控制阀门开启或关闭进行调控;一段时间后,转化结束,物料自动流出。本实用新型使转化各工序无须人工操作自动进行,并对转化过程中各参数有效控制;各管路接口设置连接法兰,便于现场安装。
  • 一种全自动反应
  • [实用新型]一种制备提取物的结晶设备-CN201922183451.4有效
  • 赵永强;贾洪涛;张树元 - 内蒙古昶辉生物科技股份有限公司
  • 2019-12-09 - 2020-10-30 - B01D9/02
  • 本实用新型提供一种制备提取物的结晶设备,包括变频电机,溶媒接口,温度变送器,冷却管,自来水接口,冷却进水接口,冷却回水接口,出料接口,进料接口,放空管,音叉开关,控制阀门,操控台组成;操控台设定参数,物料自动流入结晶设备;一段时间后,溶媒自动流入结晶设备;变频电机带动搅拌器搅拌,同时冷却进水,冷却回水工作;温度变送器检测温度,通过改变自来水流量和冷却进水流量,调节温度。本实用新型使结晶各工序无须人工操作自动进行,可通过更改参数,改变结晶温度。
  • 一种制备提取物结晶设备
  • [发明专利]一种甜菊糖苷的提取方法-CN201710717227.1有效
  • 赵永强;马亚琼;贾洪涛;高瑞;张成亮;张树元 - 内蒙古昶辉生物科技股份有限公司
  • 2017-08-21 - 2020-08-04 - C07H15/256
  • 本发明涉及一种甜菊糖苷的提取方法,包括:将甜菊叶与提取剂放入提取罐中进行提取,得到甜菊糖苷一级提取液;将一级提取液进行絮凝沉淀并过滤,得到甜菊糖苷过滤液;使用树脂吸附柱对过滤液进行二次提取,得到甜菊糖苷二级提取液;将甜菊糖苷二级提取液依次进行脱盐、脱色、脱醇处理,得到甜菊糖苷三级提取液;使用精制柱对甜菊糖苷三级提取液进行精制操作,得到甜菊糖苷精制液;使用双效浓缩器对甜菊糖苷精制液进行浓缩,得到甜菊糖苷浓缩液;对甜菊糖苷浓缩液进行除菌过滤得到甜菊糖苷终液;步骤S80、将甜菊糖苷终液进行喷雾干燥,得到甜菊糖苷干品。本方法能够对甜菊叶多次提取,提高了甜菊糖苷的提取率,极大提高了甜菊糖苷的提取效率。
  • 一种甜菊糖提取方法
  • [发明专利]一种高效快速提取甜菊糖苷的新方法-CN201910899619.3在审
  • 赵永强;贾洪涛;马亚琼;张成亮;张树元;王岩 - 内蒙古昶辉生物科技股份有限公司
  • 2019-09-23 - 2020-05-15 - C07H15/256
  • 本发明涉及一种高效快速提取甜菊糖苷的新方法,包括以下步骤:1)将甜菊叶干燥粉碎过100‑200目筛;2)然后在石油醚中50‑70℃搅拌条件下浸泡30‑45min;3)过滤后将滤出物在含有复合酶的pH=4‑5的柠檬酸钠溶液中进行浸出处理,其中复合酶为纤维素酶/半纤维素酶/果胶酶和壳聚糖酶,上述四种复合酶的比例为4‑5:3‑4:2‑1:1‑0.5,其中滤出物(以干重计)与溶剂水的比为1:8‑10;浸提液中复合酶的含量为0.5%‑0.8%,浸提温度为20‑55℃,浸提三次,每次浸提时间10‑20min;其中酶加入方式为阶梯递减加入方式,浸提时浸提设备在高压下进行,压强设置为200‑350Mpa,浸提同时采用超声强化,超声功率为400‑500W,频率为100‑2000Hz;浸提液通入冷空气,冷空气流量以每体积待提取液为标准计算,需100‑300cm3/min;4)加入絮凝剂进行絮凝反应,然后过滤、脱色、浓缩结晶。
  • 一种高效快速提取甜菊糖新方法

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