一种抑制假木质素形成提高木质纤维素原料酶水解的方法

    公开(公告)号:CN119876302A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510204873.2

    申请日:2025-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种抑制假木质素形成提高木质纤维素原料酶水解的方法,属于木质纤维素原料预处理及酶解技术领域。本发明在酸性水溶液中添加乙二醇对木质纤维素原料进行酸醇结合预处理;预处理结束后固液分离,得到滤渣;然后将滤渣洗涤至中性后加入纤维素酶,在酶解体系中酶解滤渣,抑制假木质素的形成,实现木质纤维素原料的酶水解过程。与现有研究结果相比,本发明有效抑制了假木质素的形成,酶水解得率显著提高,达到74.66%。

    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。

    一类含有二氢丁香酚结构单元的磷酸化聚合物的新用途

    公开(公告)号:CN118878858A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410802987.2

    申请日:2024-06-20

    Abstract: 本发明公开了一类含有二氢丁香酚结构单元的磷酸化聚合物的新用途,属于聚合物技术领域。该磷酸化聚合物的制备方法为:先将无水乙二胺、甲醛、氢氧化钾溶液和含有二氢丁香酚结构的聚合物混合,得到胺化聚合物,接着将胺化聚合物与2‑羟基‑3‑氯丙磷酸酯钠溶液混合,反应完成后,透析,冷冻干燥,最终获得含有二氢丁香酚结构的磷酸化聚合物。本发明通过对含有二氢丁香酚结构的聚合物进行磷酸化改性,制备出的含有二氢丁香酚结构的磷酸化聚合物具有促进骨髓间充质干细胞成骨成软骨分化,且抑制骨髓单核巨噬细胞破骨分化的能力,可有效促进骨软骨单元缺损的修复。

    一种促进纤维素酶水解的方法
    86.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117051061A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311165943.5

    申请日:2023-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种促进纤维素酶水解的方法,属于木质纤维素酶水解技术领域。该方法在纤维素酶水解体系中添加自组装木质素,从而促进纤维素酶水解。本发明通过调控木质素的聚集形态,有效减弱酶解过程中自组装木质素对纤维素酶的非特异性吸附,有利于促进纤维素酶水解的进行,可缓解木质素对纤维素酶水解抑制作用,方法简单,可工业化大规模生产,具有良好的实用性。

    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。

    一种功能性半乳甘露聚糖及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115260331A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202211036477.6

    申请日:2022-08-26

    Abstract: 本发明公开了功能性半乳甘露聚糖及其制备方法与应用,方法包括:向弱碱性溶液中加入半乳甘露聚糖、炔基化合物1‑苯基‑2‑丙炔‑1‑酮(PPK),搅拌反应后,经分离得到功能性半乳甘露聚糖;本发明制备方法具有反应化学品用量少、操作简单、条件温和、反应高效,产物得率高等优点;所制备的功能性半乳甘露聚糖具有疏水性、耐水性、高机械性能、高紫外屏蔽性能和无细胞毒性等优点,可用于制备具有高韧性、疏水性、耐水性、优异的紫外屏蔽性和良好生物相容性的食品包装膜材料,具有良好的工业化应用前景。

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