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公开(公告)号:CN101348804A
公开(公告)日:2009-01-21
申请号:CN200810222495.7
申请日:2008-09-17
Applicant: 北京林业大学
IPC: C12P7/10
CPC classification number: Y02E50/16
Abstract: 本发明涉及一种将含木质纤维素的灌木茎杆经预处理后分离为木质素、半纤维素和纤维素等基本成分的方法,该方法包括:1)低强度蒸汽爆破预处理:蒸汽爆破压力为0.5~1.2MPa,维压时间为20~150秒;2)萃取分离半纤维素;3)萃取分离木质素;4)纤维素酶酶解糖化。本发明利用低强度蒸汽爆破预处理,再萃取分离出半纤维素和木质素,然后得到纤维素酶解制备生物乙醇,可最大限度地把起始于灌木茎杆木质生物质中的碳转化为有用的产品,特别是大幅提高了纤维素转化为乙醇的转化率,并降低了转化成本,使木质纤维素资源得到充分地利用,而且处理过程中不使用酸、碱或含硫、氯的化学品,是绿色无污染的分离工艺。
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公开(公告)号:CN118903870A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411090005.8
申请日:2024-08-09
Applicant: 文山玖香鲜花生物科技有限公司 , 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及提取技术领域,尤其涉及一种玫瑰提取物的提取方法及其应用。所述提取方法包括:将干玫瑰花瓣研磨成粉末;而后将所述粉末、乙醇水溶液和pH调节剂进行混合得到混合浆料,将所述混合浆料在避光的条件下进行搅拌提取;其中,使用所述pH调节剂将所述混合浆料的pH调节为3.5~4。本发明提供的玫瑰提取物的提取方法操作简便,避免了各种复杂提取试剂和工艺的使用即可实现玫瑰中总多酚的有效提取,多酚提取含量更高。
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公开(公告)号:CN114618473B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210303997.2
申请日:2022-03-25
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种用作酯类聚合催化剂的改性活性炭制备方法,以常规活性炭作为基炭,将含铋物质溶于酸溶液中,并把该溶液与去离子水均匀混合,进行加热,再将含锌物质倒入加热过的溶液中混合搅拌溶解并倒入基炭中均匀混合,使用超声进行辅助处理,再进行真空干燥;接着称取去离子水和含锌物质,将含锌物质倒入加热过的去离子水中混合搅拌溶解并倒入一次负载炭中均匀混合,超声辅助处理进行二次负载,烘干处理后得到改性活性炭。本发明原料安全、价格低廉、成本低,方法简便,易操作,易在工业扩大;采用的多次改性的方法,用作酯类聚合催化剂的效果显著,而且安全稳定,不会产生二次污染,使用方便,能够更快更方便的帮助酯类进行聚合。
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公开(公告)号:CN107602941B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201710784482.8
申请日:2017-09-04
Applicant: 北京林业大学
IPC: C08L5/00 , C08K5/098 , C08K5/053 , C08K5/20 , C08K5/14 , C08K5/00 , C08J5/18 , B65D65/46 , A61K47/36
Abstract: 本发明公开一种对pH敏感的皂荚多糖复合膜及其制备方法,包括下列质量份的原料:皂荚多糖1、甘油0~2份、色素0.02~1份;还包括添加剂0.05~2份。本发明在紫外光或可见光照射催化交联改性后,经常规成膜或流延干燥成膜,所得皂荚多糖复合膜的性能比传统现有的皂荚多糖膜具有优势,不仅能有效防止微生物滋生,延缓腐败,而且膜表面平整光滑,抗拉伸强度良好,同时断裂伸长率适中,水蒸气透过率低,稳定性好,安全无毒害,且能自然降解,而且能对环境pH的变化或果蔬食品在霉变等变质过程中产生酸碱做出不同的应答。本发明的原料来源广泛,无毒害,所提供的制备方法简单易操作,能广泛应用于食品包装等领域。
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公开(公告)号:CN108939813A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201811086756.7
申请日:2018-09-18
Applicant: 北京林业大学
IPC: B01D53/02 , C01B32/354
Abstract: 本发明公开一种高效去除室内甲醛的改性活性炭的制备方法,以常规活性炭作为基炭,测得基炭的饱和吸附水量M;称取一定质量的有机盐类、有机酸类、有机氮类以及去离子水;将有机盐类、有机酸类、有机氮类溶解于去离子水中,再加入基炭混合均匀,静置后超声辅助处理,再将基炭平铺,经风干、烘干,冷却至室温,即得改性活性炭。本发明通过化学负载的方法对其改性,采用有机盐、有机酸以及有机氮类组合的改性试剂,得到负载有有效活性物质的改性活性炭,能够高效吸附去除空气中的甲醛,吸附空气中甲醛能力能够>90%,达到优级去甲醛专用炭的水平。本发明制备方法简单,成本低廉,能够长时间不断消除吸附的甲醛,不易分散造成二次污染。
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公开(公告)号:CN108359699A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810121978.1
申请日:2018-02-07
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种H2O2-HOAc耦合预处理制备低聚木糖的方法。所述方法包括:(1)将甘蔗渣进行H2O2-HOAc预处理,过滤,得预处理滤液和滤渣;(2)所得滤渣碱提,醇沉,得到木聚糖;(3)木聚糖酶解,得到低聚木糖。本发明对甘蔗渣进行H2O2-HOAc预处理,打破半纤维素木聚糖-木质素复合结构,有效脱除木质素,提高碱提半纤维素木聚糖酶法制备低聚木糖的效率;本发明所述提取过程不仅做到木聚糖提取充分,保证其降解生成的木糖量非常少,而且减少设备腐蚀和环境污染,是一种高效、低成本、无污染的方法。
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公开(公告)号:CN106381104A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610917533.5
申请日:2016-10-20
Applicant: 北京林业大学
IPC: C09J133/26 , C09J11/08 , C09J11/04 , C09J11/06
CPC classification number: C09J133/26 , C08L2201/06 , C08L2205/02 , C08L2205/03 , C08L2205/035 , C09J11/04 , C09J11/06 , C09J11/08 , C08L5/00 , C08L5/04 , C08K13/04 , C08K7/00 , C08K3/04 , C08K2003/265 , C08K5/1545 , C08L1/286 , C08L5/08
Abstract: 本发明提供一种水性胶黏剂及其制备方法。本发明提供的水性胶黏剂产品具有可控降解的性能,具有较高的粘结性能,可用于粘结各类粉末、纤维、土壤等。胶黏剂在使用后具有可回收、可循环利用、不污染环境的特点。本发明的水性胶黏剂固化时间短,施工性能佳,耐水性佳,成本低,市场竞争力强,为扩大水性胶黏剂的生产和应用起到推动作用,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN101348804B
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN200810222495.7
申请日:2008-09-17
Applicant: 北京林业大学
IPC: C12P7/10
CPC classification number: Y02E50/16
Abstract: 本发明涉及一种将含木质纤维素的灌木茎杆经预处理后分离为木质素、半纤维素和纤维素等基本成分的方法,该方法包括:1)低强度蒸汽爆破预处理:蒸汽爆破压力为0.5~1.2MPa,维压时间为20~150秒;2)萃取分离半纤维素;3)萃取分离木质素;4)纤维素酶酶解糖化。本发明利用低强度蒸汽爆破预处理,再萃取分离出半纤维素和木质素,然后得到纤维素酶解制备生物乙醇,可最大限度地把起始于灌木茎杆木质生物质中的碳转化为有用的产品,特别是大幅提高了纤维素转化为乙醇的转化率,并降低了转化成本,使木质纤维素资源得到充分地利用,而且处理过程中不使用酸、碱或含硫、氯的化学品,是绿色无污染的分离工艺。
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公开(公告)号:CN117866120A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410062327.5
申请日:2024-01-16
Applicant: 北京林业大学 , 广州德谷个人护理用品有限公司
Abstract: 本发明采用的丙酮酸催化剂,分子中同时具有羰基和羧基两个官能团,具有更强的催化活性。对皂荚多糖胶原料进行预浸,大幅降低了后续灭菌锅低聚糖生产体系的粘度,提高了低聚糖转化效率。对油茶壳进行热水浸提预处理,在回收利用油茶皂素有效成分的同时,提高了油茶壳半纤维素降解反应效率。采用丙酮酸水溶液在灭菌温度下催化降解半乳甘露聚糖和半纤维素高效生产复合低聚糖,丙酮酸在低聚糖产品中可用作功能添加剂,无需分离,复合低聚糖的高得率生产仅通过对原料的灭菌操作即可实现,生产工艺过程安全高效。
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公开(公告)号:CN109887759B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910221431.3
申请日:2019-03-22
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开一种超级电容器用氮负载自模板活性碳电极材料的制备方法,将竹粉与掺杂剂、活化剂按比例混合,烘干后再机械搅拌,经干燥后放入氧化铝瓷舟中,再置于管式炉内,在惰性气体保护下碳化,然后研磨成粉末后与氢氧化钠溶液混合,再干燥、研磨,置于管式炉中,在惰性气体保护下活化,然后经酸洗、水洗、干燥,即得到氮负载自模板活性碳电极材料。所得氮负载自模板活性碳电极材料具有微孔、介孔的分级孔隙结构,并且循环性能优异,在长循环10000次后电容保持率为97%。本发明的方法具有制备工艺简单、可重复性高、原材料来源丰富、成本低廉、易控易规模化等优点。
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