冷等离子体改性酶解木素和植物纤维混合制备复合材料的方法

    公开(公告)号:CN101712179B

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN200910213575.0

    申请日:2009-11-06

    Abstract: 本发明是冷等离子体改性酶解木素和植物纤维混合制备复合材料的方法,其工艺步骤是先将酶解木素脱水干燥至含水率为6~10%,经高能球磨制成粒径为200~300目粉体后置于冷等离子体改性设备样品室中,抽真空至2~4Pa,通入氧气或氮气,控制真空度10~30Pa。启动射频电源,调节处理功率至100~300W,对酶解木素进行改性处理,处理时间30~150s。将绝干重量占绝干植物纤维重量5~25%的改性酶解木素与植物纤维均匀混合,铺成板坯进行热压,热压温度:160~210℃,热压压力:3.0~4.0MPa,热压时间:20~40s/mm。这种材料不含游离甲醛,可广泛用于建筑装修、家具制造、包装、儿童玩具制造等行业。

    一种将农林废弃物转化为可发酵糖的方法

    公开(公告)号:CN101338333A

    公开(公告)日:2009-01-07

    申请号:CN200810021531.3

    申请日:2008-08-12

    Abstract: 本发明属于纤维素酶解领域,公开了一种将农林废弃物转化为可发酵糖的方法。该方法包括将粉碎后的农林废弃物采用蒸汽爆破预处理、水洗,然后进行酶解糖化,酶解糖化过程中使用了活性剂。本发明与以往的方法相比由于添加活性剂阻止了木质素对纤维素酶的非生产性吸附,提高纤维素酶有效浓度,解决了传统水解工艺中酶用量多的问题。本发明具有耗酶量低,工艺简单,糖转化率高等优点。

    一种双水相水解体系制备低聚木糖的方法

    公开(公告)号:CN101294175A

    公开(公告)日:2008-10-29

    申请号:CN200810122697.4

    申请日:2008-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种双水相水解体系制备低聚木糖的方法,包括如下步骤:1.在水解槽中,配置聚乙二醇和硫酸铵体系,或聚乙二醇和葡聚糖体系的双水相系统;2.加入粗木聚糖溶液和木聚糖酶,进行酶水解反应;3.将反应液转入分配槽,静置成相后,下相经超滤膜分离,再经纳滤膜分离得低聚木糖;回收下相经超滤后的截留物,与上相合并,转入水解槽;4.对于原始聚乙二醇和硫酸铵体系的双水相系统,在水解槽中,再加入硫酸铵,形成双水相体系,返回步骤2;对于原始聚乙二醇和葡聚糖体系的双水相系统,直接返回步骤2。本发明技术利用双水相体系,回收利用木聚糖酶,提高了木聚糖酶的利用率,易于规模放大,操作简便,生产成本低。

    一种以麦糠为原料制备可发酵性糖联产低聚木糖的方法

    公开(公告)号:CN113151376B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202110416117.8

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 本申请公开了一种以麦糠为原料制备可发酵性糖联产低聚木糖的方法,包括原料预处理和酶水解步骤;在所述的原料预处理步骤中,麦糠与过氧化氢溶液混合后蒸煮,得到易于酶水解的固体物料和可溶性低聚木糖。本申请将麦糠与过氧化氢溶液混合后蒸煮,过氧化氢消除了麦糠中高含量游离灰分在预处理过程中引起的酸缓冲作用,可有效增强麦糠预处理过程中的弱酸性环境,有利于预处理过程中木聚糖的降解溶解生成低聚木糖,同时可有效提高预处理物料的酶水解性能,实现麦糠高效制备可发酵性糖并联产低聚木糖。该方法有效解决目前报道的高灰分含量纤维素废弃物水热预处理过程中缓冲体系如何消除的问题,具有明显绿色、环保且高效等优势。

    一种球磨辅助酶法制备不同形态竹综纳米纤维素的方法

    公开(公告)号:CN118064520B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410172854.1

    申请日:2024-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种球磨辅助酶法制备不同形态竹综纳米纤维素的方法,属于纳米纤维素制备领域。该方法将竹浆经过球磨后,加入去离子水、缓冲液、酶和四环素进行酶解,酶解完成后煮沸,灭活,洗涤,干燥后得到竹浆纤维,然后将竹浆纤维进行超声破碎分散处理,得到竹综纳米纤维素悬浮液;其中,酶为内切木聚糖酶和内切葡聚糖酶的混合。本发明通过改变球磨时间和加酶量制备长径比为1.2~4.5nm的纳米纤维素,纳米纤维素的浓度均大于160mg/L。且本发明的制备方法绿色环保,降低成本,克服了化学法制备纳米纤维素对环境有害和易腐蚀设备等缺点,为绿色制备竹综纳米纤维素提供了具有经济效益的方法,具有很好的应用前景。

    马来酸改性细菌纤维素的方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN115400143B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202210875976.8

    申请日:2022-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种马来酸改性细菌纤维素的方法及其产品和应用。本发明以安全的食品级马来酸作为改性剂,细菌纤维素为原料,制备纳米细菌纤维素,并与明胶进行复合制备细菌纤维素‑明胶油墨。通过3D打印技术打印生物支架,将其应用于大鼠颅骨缺损模型中进行修复实验,结果表明所制备的马来酸处理细菌纤维素‑明胶支架具有良好的促进颅骨缺损修复能力,修复效果达到空白组的2.21倍。本发明通过马来酸改性细菌纤维素制备细菌纤维素‑明胶生物支架在促进骨缺损修复方面效果显著,具有巨大的应用潜力和经济效益。

    一种兼具油污检测与油水分离功能的高雾度纳米纤维素基疏水薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116063713B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202211679967.8

    申请日:2022-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种兼具油污检测与油水分离功能的纳米纤维素基疏水薄膜的制备方法,通过DDSA酯化和TFMA自由基共聚的方法对CNCs纳米粒子进行改性,表面改性的CNCs悬浮液通过真空抽滤制备薄膜,所得改性薄膜由于其中CNCs纳米粒子的有序排列,兼具高透明度及高光学雾度(89.8%)。此外,由于纳米颗粒表面成功接枝了疏水分子,疏水膜的接触角达到131.6°,对油水乳液的分离效率达94.5%。纳米CNCs的表面改性为污染物的快速检测、分离性能提供了一种简便的方法,将扩大可再生纤维素资源在环境保护、工程控制和石油工业领域的应用潜力。

    一种利用定向拆分的内切半乳聚糖酶生产阿拉伯半乳低聚糖的方法

    公开(公告)号:CN113186237B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202110458899.1

    申请日:2021-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种利用定向拆分的内切半乳聚糖酶生产阿拉伯半乳低聚糖的方法,先采用超滤技术对微生物生产的天然半乳聚糖酶液进行组分拆分,获得截留分子量为10‑100kDa的内切半乳聚糖酶;以阿拉伯半乳聚糖为底物,采用获得的内切半乳聚糖酶进行酶解,制备获得阿拉伯半乳低聚糖。本方法采用超滤技术定向拆分天然半乳聚糖酶系中的外切半乳聚糖酶以后,由于水解体系中的外切半乳聚糖酶活力大幅度降低,提高制备阿拉伯半乳低聚糖的选择性,因而进一步提高阿拉伯半乳聚糖降解成低聚糖的得率和产物中低聚糖的含量,降低了产物中单糖的含量,为微生物产天然半乳聚糖酶制备阿拉伯半乳低聚糖工艺提供了一个高效、低成本的新途径。

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