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公开(公告)号:CN104530673A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510046792.0
申请日:2015-01-29
Applicant: 海南大学
IPC: C08L67/04 , C08L23/04 , C08L23/10 , C08L23/20 , C08L23/18 , C08K13/02 , C08K3/26 , C08K3/34 , C08K3/30 , C08K3/36 , C08K5/092 , C08K5/098 , B29C47/92 , B29B9/06 , B29B7/72
Abstract: 本发明涉及一种可生物降解的纺粘无纺布切片及其制备方法,属于无纺布制造技术领域,所述纺粘无纺布切片,按重量份数,包括下述组分:聚乳酸50~99、聚烯烃1~50,本发明有益效果为所述可生物降解纺粘无纺布切片降解性能良好,30天的降解率达到50%以上。
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公开(公告)号:CN103046162A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201310019665.2
申请日:2013-01-21
Applicant: 海南大学
Abstract: 一种改性海藻酸钠纳米纤维的制备方法属于天然生物高分子材料领域。本发明步骤:首先用EDC-HCl作为催化剂将海藻酸钠与辛胺反应制得改性的海藻酸钠,然后将制得的改性海藻酸钠粉末以一定浓度搅拌分散于的水中,制成一定浓度的改性海藻酸钠纺丝溶液,将纺丝溶液加入到注射器中,调节电压10-20KV,喷头至接收器的距离10-20cm,流量为0.3-0.8ml/h,开启纺丝装置。目前制备海藻酸钠纳米纤维主要通过湿法纺丝,湿法纺丝需要经过交联,洗涤,干燥等复杂的后处理,该方法可直接得到疏水性能较好的纳米纤维。
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公开(公告)号:CN101962470B
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN200910089729.X
申请日:2009-07-22
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油化学股份有限公司 , 海南大学 , 中海石油新材料有限公司
IPC: C08L69/00 , C08L67/00 , C08K13/02 , C08K5/526 , C08K3/36 , C08K5/20 , C08K3/34 , C08K5/098 , C08K5/138 , C08K3/22 , C08K5/07 , C08K5/092 , B29B9/06 , B29B13/06 , B29C47/92 , B29C49/04 , B29C49/78
CPC classification number: B29C47/92 , B29C47/0011 , B29C47/0026 , B29C47/889 , B29C2947/9259 , B29C2947/92704 , B29C2947/92885 , B29C2947/92895 , B29C2947/92904
Abstract: 本发明公开了一种可生物降解的聚碳酸亚丙酯复合材料及其制备方法。该复合材料是由下述质量份的原料在45-55℃的条件下干燥5-10h,然后在高速混合机里混合0.5-3min,接着将混合后的原料在65-170℃条件下熔融共混、挤出造粒制成的:聚碳酸亚丙酯50-90份和聚对苯二甲酸乙二醇1,4环己烷二甲醇酯10-40份。本发明的可生物降解PPC型复合材料吹塑获得的薄膜制品,具有较佳的物理化学性能,该PPC/PETG复合薄膜的玻璃化转变温度最高可达69.2℃,5wt%热分解温度最高可达289.7℃,复合薄膜的纵向拉伸强度最高可达28.6MPa,横向拉伸强度最高可达16.7MPa,纵向断裂延伸率最高可达561.9%,横向断裂延伸率最高可达755.3%,从而扩大了PPC这一完全生物降解聚酯在农业、食品和包装工业上的使用范围。
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公开(公告)号:CN102702362A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210107958.1
申请日:2012-04-10
Applicant: 海南大学
IPC: C08B5/14
Abstract: 本发明涉及一种细菌纤维素硫酸酯的制备方法。对生物合成的细菌纤维素进行脱杂质处理,得纯净细菌纤维素,再在有机溶剂以及DMAc/LiCl中,在室温或加热条件下(室温-90℃),以SO3、ClSO3H以及SO3复合物(0.5~12mol/mol葡萄糖残基)对细菌纤维素进行硫酸酯化改性,反应0.5-10小时后,进一步分离纯化、干燥,得细菌纤维素硫酸酯。与普通植物纤维素相比,细菌纤维素具有更高的聚合度和纯度,所得细菌纤维素硫酯酯分子量大、粘度高,是制备药物载体、血液相容性材料等生物材料的理想原料。
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公开(公告)号:CN102633743A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201110457376.1
申请日:2011-12-16
Applicant: 海南大学
IPC: C07D277/68 , A61K31/428 , A01N43/80 , A01P3/00 , A61P31/04
CPC classification number: Y02A50/473
Abstract: 本发明公开了一类新的苯并[d]异噻唑-3(2H)-酮类化合物,还涉及到该化合物作为抑菌剂有效成分的用途。此类化合物对于白色葡萄球菌,金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、大肠杆菌、绿脓杆菌、肺炎克雷伯氏菌等细菌具有良好的杀菌活性,可以开发成为一种新型工业杀菌剂、农业杀菌剂、医用杀菌剂等。
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公开(公告)号:CN101773589B
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201010005237.0
申请日:2010-01-12
Applicant: 海南大学
IPC: A61K36/889
Abstract: 本发明公开了一种椰子多酚提取物的生产方法,是将椰衣纤维制备过程中的下脚料,经粉碎过筛,制得椰衣粉;将椰衣粉加入酒精中进行浸提,得到浸提液;将浸提液进行离心分离,得到离心液;用大孔树脂柱对离心液进行多酚选择性吸附,水洗树脂柱后,再用酒精洗,得洗脱液;将洗脱液真空浓缩并回收酒精,得浓缩液;将浓缩液进行喷雾干燥得到椰子多酚细粉。本发明工艺简单,成本低,利用椰衣纤维加工过程中所产生的副产品椰衣粉提取多酚类物质,有效地提高椰子的附加值,有利于促进我国椰子及其相关产业的发展,所得产品符合国家标准。
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公开(公告)号:CN101530749B
公开(公告)日:2011-03-30
申请号:CN200910126692.3
申请日:2009-03-05
Applicant: 海南大学
IPC: B01D71/10
Abstract: 本发明公开了一种羧甲基纤维素和细菌纤维素复合材料的制备方法,其步骤如下:取自然发酵的椰子水、蒸馏水、硫酸铵、硫酸镁、磷酸氢二钠、蔗糖配制培养基,然后加入羧甲基纤维素,调节培养基的pH为3.9~4.2,接着进行高温高压灭菌,待培养基冷却至室温后,将木醋杆菌液体种接入培养基,静态培养,即可获得羧甲基纤维素和细菌纤维素复合材料湿膜,将湿膜经纯化处理之后采用冷冻干燥法获得羧甲基纤维素和细菌纤维素复合材料干膜,保存备用。本发明制备工艺简单,成本低廉,培养周期短,所得复合材料具优越的生物相容性及血液相容性,可作为医用材料应用于血液净化,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN101962618A
公开(公告)日:2011-02-02
申请号:CN201010205681.7
申请日:2010-06-10
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明涉及一种利用含酸性基团的多糖收获微藻的方法,利用带有可解离酸性基团(包括羧基、磷酸基或硫酸基等)的多糖(包括纤维素、海藻酸盐、细菌纤维素、淀粉、壳聚糖、甲壳素等)为絮凝剂,将适当用量的多糖聚电解质溶液添加到微藻悬浮液中,再调节悬浮液pH值,使微藻絮凝沉降,然后静止分层、脱水、干燥,得微藻固体。带有羧基、硫酸基或磷酸基的多糖荷电性可通过pH值及酸性基团含量调节,适用于不同品种微藻的沉降。多糖具有良好的生物活性、安全无毒,与微藻的化学成分类似,对微藻后续加工应用无不良影响,且可与微藻一起共同利用,如用于生物医药、食品、动物饲料、生物柴油、燃料乙醇生产等等。
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公开(公告)号:CN1693461B
公开(公告)日:2010-04-14
申请号:CN200510070368.6
申请日:2005-04-30
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种利用酵母菌制备酸性纤维素酶的方法。其特征是在培养基中加入酵母菌种进行培养,然后经离心分离得到的上清液即为酶液,将酶液经沉淀分离可得粗酶,粗酶分离纯化,即得产品纤维素酶。本发明所提供的酸性纤维素酶的制备方法工艺简单,成本低,所得纤维素酶对细菌纤维素,其活性高,降解效果好。
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公开(公告)号:CN1696398A
公开(公告)日:2005-11-16
申请号:CN200510070364.8
申请日:2005-04-30
Applicant: 海南大学
IPC: D21C5/00 , C12S3/04 , C08B1/00 , C12M1/12 , B01D21/26 , B01D21/01 , B01D11/00 , B01D35/00 , B01D15/08 , C12R1
Abstract: 本发明涉及一种分离提纯细菌纳米纤维素的方法。其特征是对微生物发酵制备的纳米纤维素发酵液分别采用高温灭菌,离心除菌,等电点法与有机溶剂萃取法结合除蛋白,有机溶剂萃取除小分子有机物,对所得产物进行无机盐脱除,色谱分离法除异形糖后,再对纤维素进行分级即可获得不同粒度的细菌纳米纤维素。本发明所提供的一种分离提纯细菌纳米纤维素的方法工艺简单、生产成本低、生产周期短的,可高收率得到高纯度、粒度可控的细菌纳米纤维素。
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