





利奈唑胺为唑烷酮类,2000年获得美国fda批准,用于耐药万古肠球菌(ver)引起的菌血症、耐甲氧西林金黄色(mrsa)引起的和综合性以及耐青链球菌(prsp)引起的菌血症的。
利奈唑胺的制备难点之一就是其结构中噁五元环的构建,现有的制备工艺存在以下问题:
(1) 采用高沸点的醇类溶剂工艺,蒸出这类溶剂需要的能耗---且蒸发速度缓慢,制备出的晶型有结块现象,外观和纯度均较差;
(2) 采用水中高温悬浮结晶法由于利奈唑胺在水中的溶解度随温度变化很大,高温时溶解度较大,低温时溶解度较低,降温过程中会有更稳定的晶型 析出,导致在较低的温度下晶型i较快地转为晶型ii,采用该制备利奈唑胺晶型i的工艺不稳定,晶型纯度不高。
高镍三元材料的生产对粉碎、干燥、运输等设备有特殊的要求。比如高镍三元电池的制造对水分比较敏感,在前驱体生产中,干燥操作决定了前驱体成品的水分含量,---精制提纯三合一千燥机厂家,并且对晶体结构有一定的影响,干燥设备能否正确选择直接关系到产品的、操作环境和生产成本。因此作为正极材料企业而言,选择正确的生产设备对高镍三元材料的生产具有极其重要的意义。
近几年来,由于人们环境意识的增强和可持续发展战略的要求,发展对环境友好材料和开发---环境问题的产品成为一种产业上的趋势,它也推动了聚谷氨酸产业化研究和探索的进程。进入本世纪,个别国际公司开始进行聚谷氨酸的生产和应用的研究,国内部分大学和研究所也积极开展了相关的研究,国内更有数家企业开始计划聚谷氨酸的---生产。由于这些产业化研究的跟进,使得聚谷氨酸成为现阶段受人关注的生物制品之一。

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