一种制备高强度纳米纤维素紫外屏蔽复合薄膜的方法

    公开(公告)号:CN115010970A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210664122.5

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种制备高强度纳米纤维素紫外屏蔽复合薄膜的方法,采用单宁酸辅助烟酰胺接枝Tempo氧化纳米纤维,采用真空过滤法制备获得复合薄膜。本发明方法制备所得的薄膜,在200‑320nm波长处具有紫外完全屏蔽的作用,在可见光处的透射率大于等于60%。相较于未改性纤维素纳米纤维薄膜而言,在维持了原有结晶度和表面疏水行为的情况下,改善力学性能和热稳定性。此外,本发明成本低廉,取材绿色环保,自然界存量丰富,不添加任何有害物质,对生物亲和力强,应用前景广阔。

    一种利用木本原料制备低聚合度低聚木糖的方法

    公开(公告)号:CN113502307B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202111029708.6

    申请日:2021-09-02

    Abstract: 本发明公开了一种利用木本原料制备低聚合度低聚木糖的方法,涉及低聚木糖制备技术领域。本申请采用水热法预处理木本原料,获得含低聚木糖的水溶液和滤渣即水热预处理固液混合物;接着加入由内切木聚糖酶和半纤维素支链酶组成的复配酶对水热预处理固液混合物进行一锅法定向酶解,实现高含量木二糖和木三糖的低聚合度低聚木糖的制备。其中,半纤维素支链酶为乙酰酯酶和葡萄糖醛酸酯酶。与水热预处理结果相比,本专利的水热耦合酶法所得聚合度为2~6的低聚木糖得率显著提高,达到51.3%~65.0%;木二糖和木三糖的比例提高至85.0~90%。本方法预处理工艺绿色简单,无毒无污染,产品得率高,更具有实际操作价值。

    一种提高毛竹综纤维素酶水解葡萄糖得率的方法

    公开(公告)号:CN113388653B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202110905856.3

    申请日:2021-08-06

    Abstract: 本申请公开了一种提高毛竹综纤维素酶水解葡萄糖得率的方法,在酶解毛竹综纤维素之前,先采用微波辅助低共熔溶剂预处理毛竹。该方法使用的微波辅助金属离子低共熔溶剂预处理,不仅能有效提高酶水解葡萄糖产率,对打破纤维素的高聚集态和高结晶度效果显著;同时,本申请具有流程简单、反应条件温和、环境友好、易操作等诸多优点,使用的方法具有时间短、效率高的特性,对预处理竹材原料生产可发酵糖具有实用性。

    一种提高毛竹综纤维素酶水解葡萄糖得率的方法

    公开(公告)号:CN113388653A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110905856.3

    申请日:2021-08-06

    Abstract: 本申请公开了一种提高毛竹综纤维素酶水解葡萄糖得率的方法,在酶解毛竹综纤维素之前,先采用微波辅助低共熔溶剂预处理毛竹。该方法使用的微波辅助金属离子低共熔溶剂预处理,不仅能有效提高酶水解葡萄糖产率,对打破纤维素的高聚集态和高结晶度效果显著;同时,本申请具有流程简单、反应条件温和、环境友好、易操作等诸多优点,使用的方法具有时间短、效率高的特性,对预处理竹材原料生产可发酵糖具有实用性。

    一种具有可调节手性向列结构的紫外线屏蔽纤维素薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN112225927A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011088831.0

    申请日:2020-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种具有可调节手性向列结构的紫外线屏蔽纤维素薄膜及其制备方法,该制备方法包括:(1)制备纤维素纳米晶体;(2)制备酯化纳米纤维素,离心分离获得酯化纳米纤维素;(3)将所述酯化纳米纤维素分散在水中,加入塑化剂,分散均质;(4)采用蒸发成膜法形成纳米纤维素基薄膜,所制备的纤维素薄膜具有高透明度、柔韧性及紫外屏蔽性能,有广阔的应用前景。本发明充分利用丰富的自然资源,成本低廉;操作简单,不添加任何有害物质,所利用的酯化剂及增塑剂对生态友好,有利于环境保护。

    一种微波辅助低共熔溶剂预处理提高毛竹纤维素酶水解转化效率的方法

    公开(公告)号:CN119552926A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411627697.5

    申请日:2024-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种微波辅助低共熔溶剂预处理提高毛竹纤维素酶水解转化效率的方法,属于生物质资源化的技术领域。本发明将精氨酸和胆碱混合制得碱性低共熔溶剂,然后利用微波辅助低共熔溶剂预处理毛竹,对混合物进行固液分离,其中固体利用纤维素酶进行酶解,滤液利用盐酸调节pH后离心获得木质素固体,离心后的液体经过旋转蒸发获得再生低共熔溶剂以循环利用。本发明可在较低的温度和较短的时间条件下高效分离毛竹组分,提高了纤维素酶解糖化能力,有利于实现毛竹全组分的有效利用。

    一种制备高强度纳米纤维素紫外屏蔽复合薄膜的方法

    公开(公告)号:CN115010970B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202210664122.5

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种制备高强度纳米纤维素紫外屏蔽复合薄膜的方法,采用单宁酸辅助烟酰胺接枝Tempo氧化纳米纤维,采用真空过滤法制备获得复合薄膜。本发明方法制备所得的薄膜,在200‑320nm波长处具有紫外完全屏蔽的作用,在可见光处的透射率大于等于60%。相较于未改性纤维素纳米纤维薄膜而言,在维持了原有结晶度和表面疏水行为的情况下,改善力学性能和热稳定性。此外,本发明成本低廉,取材绿色环保,自然界存量丰富,不添加任何有害物质,对生物亲和力强,应用前景广阔。

    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:CN116063713A

    公开(公告)日:2023-05-05

    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。

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