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本文分析了β-胡萝卜素的国内外市场前景,以及3种生产工艺:化学合成、天然产物提取和生物法。其中重点介绍了生物法的生产工艺,投资额及消耗。生物法β-胡萝卜素具有良好的发展前景。 相似文献
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有机合成中,一般都采用有机溶剂作为反应介质,用以溶解物料,使物料混合均匀,保证反应过程中有效的传质和传热。大多数有机溶剂具有毒性,回收困难,且价格比较昂贵,对环境也有不同程度上的污染,加上近年来地球人口增加,人类生产生活加剧,资源越来越匮乏,环境污染也越来越严重,这其中很大一部分是有机化学合成所导致的,致使人类的生存面临着巨大的威胁。面对传统化学合成所带来的这些问题,人们提出了绿色化学的概念。 相似文献
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简述了γ-氨基丁酸的基本性质与生理作用,另外比较了微生物发酵法,生物提纯法与化学合成法,同时又对化学合成法几种常用合成法作了比较,发现吡咯烷酮开环法中的吡咯烷酮与固体碱法比较占有优势,而且有较好的工业应用前景。 相似文献
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β-胡萝卜素的生产方法 总被引:3,自引:0,他引:3
综述了β胡萝卜素的生产方法,介绍了以C14醛为原料和以维生素A为原料的化学合成品生产方法和天然品的生产方法,包括从天然植物、蚕粪、盐藻中提取和微生物发酵法。β胡萝卜素工业化生产的前提是解决好发酵工艺、细胞破碎技术及高效提取纯化技术。目前天然β胡萝卜素的需求增长率大于化学合成品,天然品的售价约为化学合成品的3倍。 相似文献
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自1940年青霉素问世以来,抗生素的开发与研究取得了迅速的发展。β-内酰胺类(β-lactams)抗生素是指青霉素G母核或头孢菌素C母核经化学法或生物法进一步合成侧链或改变局部结构而衍生出来的一系列不同作用特点的抗生素,该母核前体比较容易通过大规模的微生物发酵获得。由于是经过生物过程与化学合成共同完成而非全化学合成,故又称半合成抗生素。 相似文献
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本文介绍600、700、1000、1200均温型甲醇合成塔内件在各厂的实际使用情况。实践证明,该内件技术先进,为提高我国甲醇合成技术创造了条件。同时,介绍了JL冷管型氨合成塔内件和等压合成综合新技术。采用该新技术,不仅可提高甲醇产量和催化剂利用率,而且可稳定氨合成操作,提高氨净值 相似文献
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γ-射线辐射法制备聚合物/无机纳米复合材料的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
分析总结了γ-射线辐射法制备聚合物/无机纳米复合材料的制备方法、辐射合成的特点,并对辐射法制备纳米复合材料作了分析与展望。 相似文献
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Ryszard J. Kaleczuk 《Journal of chemical technology and biotechnology (Oxford, Oxfordshire : 1986)》1994,59(1):73-81
The addition of Co to Fe/Al2O3 increases the catalytic activity in NH3 synthesis. The maximum effect is observed for 20% by weight of Co in the metallic phase. Bivalent cobalt atoms replace bivalent iron atoms (a similar ionic radius) in the crystal lattice. This process changes the reducibility of the samples. The Fe-Co compound and its formation results in the fairly high temperature of reduction (873 K) which is needed to prepare the most active catalyst. Changing the reactor atmosphere from reducing to inert causes the disappearance of free iron (escape of Fe to the crystal lattice of support with formation of a new compound with a spinel character). This is the effect of the iron-hydrogen interaction. The formation of an intermetallic iron-cobalt compound is crucial to the catalyst activity. This might be due to the surface restructuring by exposing the most active iron surface, Fe(111). The potassium addition in the form of KOH causes an increase in the catalytic activity. The increase is not as high as for a ‘super basic’ Fe-Co magnesium hydroxide carbonate supported catalyst studied earlier. A part of the potassium hydroxide is used to neutralize the acid sites on the surface of alumina. 相似文献