[发明专利]维生素B6 在审
| 申请号: | 202111509446.3 | 申请日: | 2021-12-10 |
| 公开(公告)号: | CN114349692A | 公开(公告)日: | 2022-04-15 |
| 发明(设计)人: | 章江伟;汪康敏;余加亮;厉则锋;葛挺;胡尖尖 | 申请(专利权)人: | 江西天新药业股份有限公司 |
| 主分类号: | C07D213/67 | 分类号: | C07D213/67 |
| 代理公司: | 北京润平知识产权代理有限公司 11283 | 代理人: | 刘伊南 |
| 地址: | 333300 江*** | 国省代码: | 江西;36 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 维生素 base sub | ||
本发明涉及维生素B6精制领域,公开了一种维生素B6的精制方法,该方法包括:将维生素B6粗品溶液进行过滤,得到滤液;滤液经吸附处理、水洗,得到吸附维生素B6的树脂柱和过柱液;用酸对吸附维生素B6的树脂柱进行第一次洗脱,得到第一次洗脱液和第一次洗脱后的树脂柱;第一次洗脱液经脱色处理后,得到脱色液和初洗脱色柱,将脱色液进行浓缩、结晶、过滤,得到维生素B6过柱料湿品;维生素B6过柱料湿品经过滤和水相重结晶处理,得到维生素B6成品,以维生素B6粗品溶液的总重量为基准,维生素B6的含量为10wt%‑30wt%。采用该方法精制维生素B6,简化了制备工艺,降低了精制成本,提高了最终产品的纯度和收率。
技术领域
本发明属于维生素B6生产领域,涉及一种维生素B6的精制方法、由该精制方法精制得到的维生素B6。
背景技术
维生素B6又名吡哆素,包括吡哆醇、吡哆醛及吡哆胺三种形式,市售商品主要为吡哆胺盐酸盐。目前,维生素B6(吡哆胺盐酸盐)工业生产普遍采用“噁唑法”工艺。其生产过程涉及高温Diels-Alder反应、酸催化水解等反应。由于反应条件较苛刻,在制得维生素B6的同时也产生了较多的杂质。这些杂质主要是以盐酸盐形式存在的吡咯类衍生物,与维生素B6具有相似的分子结构,由于二者在水、乙醇等常见溶剂中表现出极为相近的溶解性能,从而导致结晶分离困难。为获得合格产品,工业生产中常采用大量活性炭脱色,并结合多次重结晶的精制方式。传统维生素B6精制周期长、能耗高,三废排放量大,生产成本高。
发明内容
本发明的目的是为了克服现有技术中通过采用重结晶精制维生素B6粗品溶液、通过调节溶液pH值去除杂质、通过活性炭保温处理精制样品所导致的工艺繁琐、能耗高、生产成本高等问题。提供一种维生素B6的精制方法,该方法在简化制备工艺,降低生产成本,降低废弃物产生量的同时,提高了维生素B6精制产品的纯度和精制收率。该方法操作过程简单,适合工业化生产。
为了实现上述目的,本发明第一方面提供一种维生素B6的精制方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:
(1)将维生素B6粗品溶液进行过滤,得到滤液;
(2)所述滤液经强酸性阳离子交换树脂的吸附处理后,进行水洗,得到吸附维生素B6的树脂柱和过柱液;
(3)采用酸对所述吸附维生素B6的树脂柱进行第一次洗脱,得到第一次洗脱液和第一次洗脱后的树脂柱;
(4)所述第一次洗脱液经脱色柱的脱色处理后,得到脱色液和初洗脱色柱,将脱色液进行浓缩、结晶、过滤,得到维生素B6过柱料湿品和脱色柱过滤母液;
(5)所述维生素B6过柱料湿品经过滤和水相重结晶处理后,得到维生素B6成品和成品过滤母液;
以所述维生素B6粗品溶液的总重量为基准,所述维生素B6的含量为10wt%-30wt%。
本发明第二方面提供一种由上述精制方法制备得到的维生素B6。
通过上述技术方案,本发明提供的维生素B6及其精制方法获得以下有益的效果:
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于江西天新药业股份有限公司,未经江西天新药业股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202111509446.3/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:变电站的监控方法
- 下一篇:一种适用于双台面轴类零件的自动压紧定位装置
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法





