您所在的位置: 成果库 纳米磷酸钙的合成方法及其高效吸附正辛烷中喹啉的应用

纳米磷酸钙的合成方法及其高效吸附正辛烷中喹啉的应用

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2023-07-27 10:34:01

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:“科创中国”黑龙江科技服务团| 关德军 | 2023-10-24 09:52:10
目前,由于许多国家的严格法规和燃料规格不断增加,燃料脱氮越来越受到世界研究界的关注。含氮化合物给石油升级和精炼带来了工艺操作和工艺开发的问题,以及对健康和环境的危害。在某些情况下,含氮化合物的存在可能需要有目的的预处理步骤,甚至需要专门的工艺解决方法。加氢脱氮(HDN)一直被认为是从燃料中去除含氮化合物最有效和最主要的技术之一。然而,HDN技术有许多局限性和问题。例如,该工艺需要氢气、高温和高压,这增加了工业成本。
此外,与加氢脱硫相比,HDN是一个发生缓慢的多步骤过程,因为需要对含氮杂环进行加氢。或者,已经提出了深度脱氮的吸附、氧化、酸萃取和光催化工艺。在已报道的方法中,仅使用固体材料作为吸附剂的吸附脱氮(ADN)引起了人们的兴趣,并已得到深入研究。报告的吸附剂包括金属氧化物、分子筛、金属有机骨架和碳材料。长期以来,许多研究集中在开发具有优异吸附效率和高稳定性的新型ADN工业应用材料。
细菌耐药问题已经构成了全球的重大公共健康威胁,已成为影响人类健康的主要威胁之一,在我国,社区环境和医院环境中由耐药革兰阴性菌引起的感染在近几年持续增多,特别是对于治疗选择有限的“超级细菌,尤其碳青霉烯类耐药肺炎克雷伯菌( (carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae, CRKP)的耐药菌引起的感染发生率不断升高,据最新全国耐药监测网数据显示2018年全国CRKP占比率达10.1%,黑龙江CRKP占比率也上升到2.9%,近四年我院CKP也从零上升到2%左右。CRKP感染控制难度大,病死率高,已成为院内死亡的独立危险因素,临床抗感染治疗及医院内如何感染控制已成为重要问题,临床迫切需要新的治疗选择。通过研究头孢他啶-阿维巴坦(CZA)对耐碳青霉烯类肺炎克雷伯菌(CRKP)体外抗菌活性,分析该地区CRKP主要耐药机制,以及不同耐药机制CRKP对CZA的敏感度,利于指导临床合理用药,有效保护新型抗生素抗菌活性,推进实施感染性疾病的精准治疗,有效控制医院感染。 肺炎克雷伯菌主要的耐药机制,编码这类酶的耐药基因包括A、B、D三类。A类酶主要以肺炎克雷伯菌碳青霉烯酶(KPC)为主;B类酶主要是在印度泛滥的新德里金属β内酰胺酶(NDM),可出现在肺炎克雷伯菌和大肠埃希菌中;D类酶主要以肺炎克雷伯菌和大肠杆菌产苯唑西林酶-48(0XA-48)为主。大多数产K
学校创建于1952年7月,原名东北林学院,是在浙江大学农学院森林系和东北农学院森林系基础上建立的,由国家林业部直属管理。1985年8月更名为东北林业大学。2000年2月,由国家林业局划归教育部直属管理。2005年10月,经国家发改委、财政部和教育部批准,成为国家“211工程”重点建设高校。2010年11月,教育部和国家林业局签署合作共建协议。2011年6月,成为国家“优势学科创新平台”项目重点建设高校。2012年3月,教育部与黑龙江省人民政府签署合作共建协议。2017年9月,经国务院批准列为“双一流”建设高校。2022年2月,入选国家第二轮“双一流”建设高校。
本机床采用床头箱固定,平床身结构型式。床身上放有开、闭式中心架、导向中心架、钻杆支架、钻杆进给滑板。 在床身两导轨外侧分别装有左旋、右旋斜齿条(齿面向外),供开、闭式中心架、导向中心架、钻杆支架、钻杆进给滑板移动用。 床身后侧安装自动排屑装置。 不设钻杆箱。工作时床头箱主轴旋转,钻杆进给滑板做纵向进给运动。
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。