一种两阶段全细胞催化木质纤维水解液联产多种糖酸的方法

    公开(公告)号:CN107557396B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201710767466.8

    申请日:2017-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种两阶段全细胞催化木质纤维水解液联产多种糖酸的方法,主要特征:从山梨醇‑琼脂保藏斜面直接接入一定量氧化葡萄糖酸杆菌细胞于含有50g/L~200g/L葡萄糖糖液或木质纤维素酶水解液中,培养细胞并全细胞催化产葡萄糖酸,控制反应体系的溶氧浓度等于或不低于1mg/L,pH值等于或不低于3.0,直至葡萄糖消耗完全回收全部氧化葡萄糖酸杆菌并接入含有50~200g/L木糖糖液或木质纤维水解液中,利用回收的细胞作为催化菌种,全细胞高效催化产木糖酸。此方法在培养细胞的同时全细胞催化得到高浓度的葡萄糖酸,回收的细胞能够克服抑制物的致死毒性得到高浓度的木糖酸,最终,葡萄糖酸(盐)及木糖酸(盐)的得率分别为91.77%,87.07%,浓度分别可达到103.965g/L,88.66g/L。

    糖(醛)酸改性的聚氯乙烯的制备方法、聚氯乙烯及应用

    公开(公告)号:CN113121729A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110412427.2

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 本发明公开了糖(醛)酸改性的聚氯乙烯的制备方法、聚氯乙烯及应用,该制备方法包括以下步骤:S1、将预先备置的糖(醛)酸和聚氯乙烯在一种/两种溶剂中充分混合制得预备反应物;S2、将所述预备反应物在催化剂的作用下进行搅拌反应,得到糖(醛)酸改性聚氯乙烯。有益效果:本发明所制备的糖(醛)酸改性的聚氯乙烯具有较好的热稳定性能、机械性能和热塑性性能,可作为生物亲和、热稳定性聚氯乙烯应用于生物、医药和环境等领域;并且其结构中富含羟基基团有利于改性后的聚氯乙烯的进一步修饰转化和功能应用,为实现糖(醛)酸的高值化和拓宽聚氯乙烯的应用范围提供了切实可行的方法。

    pH敏感型蚕丝蛋白纳米纤维及其分散液、制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109161975B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201811092035.7

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明属于蚕丝蛋白纳米纤维的制备技术领域,涉及一种pH敏感型蚕丝蛋白纳米纤维及其分散液、制备方法和应用。本发明的制备方法,包括:向酸性溶液中加入蚕丝,得到混合液;将所述混合液进行恒温加热,搅拌,得到固体悬浮液;分离所述固体悬浮液中的水不溶物,将所述水不溶物洗涤至中性,得到pH敏感型蚕丝蛋白纳米纤维。该蚕丝蛋白纳米纤维是不溶于水的结晶结构,不会发生构象转变,不会发生凝胶化,可以稳定分散于水溶液,具有良好的pH响应性和生物相容性。本发明采用的制备方法工艺简单,无毒无害,提高了蚕丝蛋白纳米纤维的得率,为实现蚕丝蛋白基生物质资源的高效利用提供了新思路和新方法。

    一种高浓湿态及干态几丁质纳米纤维/晶须的制备及其再分散的方法

    公开(公告)号:CN108192113B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201810019191.4

    申请日:2018-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种高浓湿态及干态几丁质纳米纤维/晶须的制备及其再分散的方法,将几丁质原料进行预处理得到正电性或负电性几丁质,在水介质中进行匀浆和超声处理,离心获得几丁质纳米纤维/晶须分散液,之后向分散液添加盐类物质或再调p H使几丁质纳米纤维/晶须絮凝,浓缩得到高浓湿态的几丁质纳米纤维/晶须,干燥得到干态的几丁质纳米纤维/晶须。在以水溶液对高浓湿态或干态的几丁质纳米纤维/晶须脱盐处理后,进行机械处理成功得到再分散的几丁质纳米纤维/晶须分散液。本发明不但成功实现了几丁质纳米纤维/晶须析出、浓缩、干燥、再分散,而且由于使用的盐类物质成本低廉,为几丁质纳米纤维/晶须的实际产业化应用提供了简单有效的途径。

    纳米纤维素水凝胶、气凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108864446A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810810952.8

    申请日:2018-07-20

    Abstract: 本发明属于纤维素的应用技术领域,涉及一种纳米纤维素水凝胶、气凝胶及其制备方法和应用。本发明的纳米纤维素水凝胶的制备方法,包括以下步骤:(a)将纤维素原料进行前处理,获得纳米纤维素分散液;(b)纳米纤维素分散液与交联剂混合,得到复合分散液;(c)将复合分散液进行冻融处理,得到纳米纤维素水凝胶。本发明创新性地以冻融处理成功实现纳米纤维素的化学交联,产品具有低质、高强、高弹性、高孔隙率等特点,同时还具有条件温和、可操作性强等优势,为纳米纤维素凝胶的制备提供了实际可行的方法,具有工业化应用前景。

    一种常温下溶解改性纤维素的方法及其应用

    公开(公告)号:CN116655813A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310635438.6

    申请日:2023-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种常温下溶解改性纤维素的方法及其应用,包括将纤维素原料加入到含环氧化物的金属盐溶剂中,在常温下快速搅拌混合均匀,制备得到改性纤维素溶液;经过改性的纤维素溶液可用于制备一系列性能优异的纤维素凝胶、薄膜、纤维、3D打印墨水材料等。本发明通过“一锅法”在常温下溶解和改性纤维素,纤维素溶剂同时作为纤维素溶解的溶剂和环氧化物开环改性纤维素的催化剂,具有能耗低、耗时短、操作简便等优点,改性后制备的纤维素凝胶、薄膜、纤维、3D打印墨水材料具有优异的力学性能,干燥得到的纤维素薄膜、纤维等拥有更高的机械性能和防水。

    一种荧光几丁质纳米纤维及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115262031A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202211036478.0

    申请日:2022-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种荧光几丁质纳米纤维及其制备方法与应用,包括以下步骤:(1)几丁质经生物法或碱处理脱乙酰,再经固液分离得到富氨基几丁质;(2)将富氨基几丁质与1‑苯基‑2丙炔‑1‑酮加入水中搅拌反应,经固液分离、洗涤得到黄色荧光几丁质;(3)黄色荧光几丁质经过机械处理得到黄色荧光几丁质纳米纤维。本发明利用富氨基几丁质的碱性氨基优先催化其表面羟基荧光功能化,促进几丁质高效纳米化,获得荧光几丁质纳米纤维。反应条件温和、反应简便,功能化效率高;所制备的荧光几丁质纳米纤维得率高、尺寸均匀、荧光性能强,可广泛应用于生物、医药、光学、荧光、防伪、吸附和复合材料增强领域。

    一种化学交联纳米纤维素复合柔性导电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115197371A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210941157.9

    申请日:2022-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种化学交联纳米纤维素复合柔性导电材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:采用具有催化改性功能的二元羧酸或多元羧酸低共熔溶剂和含双键的环氧类单体对纤维素进行高温润胀,然后将所述纤维素原料经机械处理得到改性纳米纤维素分散液;向分散液中加入引发剂进行快速聚合,制备得到化学交联纳米纤维素复合柔性导电材料。本发明反应过程绿色环保、聚合速度快,具有工业化前景;可在纤维素表面引入双键交联点,使纤维素与柔性聚合物基材产生化学交联,进一步实现复合柔性导电材料的应力和应变同时提升;所述复合材料可广泛应用于软体机器人、可穿戴传感器和可拉伸元器件等领域。

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