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公开(公告)号:CN118063526A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202311667737.4
申请日:2023-12-07
Applicant: 东北林业大学
IPC: C07H15/203 , C07H15/26 , C07H1/08 , C07D311/16
Abstract: 本发明提供了一种同时提取刺五加苷B、刺五加苷E和异嗪皮啶的方法。本发明通过所述采用低共熔溶剂协同微波萃取刺五加中苷B、苷E和异嗪皮啶,增加了萃取效率和萃取液中的刺五加苷B、刺五加苷E和异嗪皮啶含量,再通过用分印迹聚合物填充的固相萃取柱将刺五加苷B、刺五加苷E和异嗪皮啶分离出来;其中,所述低共熔溶剂是作为萃取剂萃取刺五加苷B、刺五加苷E和异嗪皮啶,所述分印迹聚合物时作为吸附剂靶向吸附刺五加苷B、刺五加苷E和异嗪皮啶。本操作工艺的主要特点为运用低共熔溶剂和分子印迹聚合物同时萃取、吸附出刺五加苷B、刺五加苷E和异嗪皮啶,节省操作工序和溶剂的使用量,生产成本低,目标成分得率高。
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公开(公告)号:CN118022677A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211354527.5
申请日:2022-11-01
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明涉及环保材料技术领域,提供了一种氮掺杂活性炭的制备和再生方法及其在甲醛吸附中的应用。本发明采用尿素、胺类化合物和咪唑烷酮对活性炭进行掺杂,所得氮掺杂活性炭对甲醛的吸附性能好,甲醛去除率、洁净空气量和饱和吸附量高,成本低,适用场合广泛,吸附甲醛后可以进行再生和循环使用,循环使用次数较高、吸附性能稳定。实施例结果表明,本发明提供的氮掺杂活性炭1h内对醛的去除率达到100%,洁净空气量可达820m3/h,饱和吸附量可达8.5mg/g,且五次吸‑脱附循环再生后1h内对甲醛的除率仍为75%以上,洁净空气量为690m3/h以上,饱和吸附量为6.3mg/g以上。
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公开(公告)号:CN116174033A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211629890.3
申请日:2022-12-19
Applicant: 东北林业大学
IPC: B01J31/02 , B01J29/03 , B01J37/10 , B01J37/12 , C07D307/46
Abstract: 本发明属于固体酸催化剂及催化技术领域,具体涉及一种疏水有序介孔SBA‑15固体酸及其制备方法和在均相催化中应用。本发明将有机模板剂、有机硅源、无机强酸水溶液、磷钨酸和第一有机硅烷混合,进行水热反应,将得到的疏水有序介孔SBA‑15前驱体焙烧,将得到的疏水SBA‑15分子筛与第二有机硅烷和有机溶剂混合,将得到的巯基接枝改性的疏水SBA‑15分子筛进行巯基氧化反应。本发明制备的疏水有序介孔SBA‑15固体酸不仅在催化生物质原料制备5‑羟甲基糠醛中显示出优异的催化性能,而且通过抑制反应溶剂中的水分子以及反应过程中产生的水分子向分子筛孔道内的扩散,能有效阻止水分子参与反应过程从而发生副反应。
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公开(公告)号:CN110606835A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201910976566.0
申请日:2019-10-15
Applicant: 东北林业大学
IPC: C07D307/46
Abstract: 本发明涉及生物质糖类资源化利用技术领域,尤其涉及一种五羟甲基糠醛的制备方法。本发明提供的五羟甲基糠醛的制备方法,包括以下步骤:将生物质原料、离子液体与MoCl3混合,得到反应料液;所述生物质原料包括单糖、二糖、多糖或落叶松木粉;在微波条件下将所述反应料液进行脱水反应,得到五羟甲基糠醛。本发明以MoCl3为催化剂,在离子液体环境下,通过微波加热的方式进行脱水反应,可以高效制备得到五羟甲基糠醛,方法操作简单、反应条件容易控制、成本低,易于实现工业化生产;此外,本发明以生物质原料制备五羟甲基糠醛,廉价易得,有效降低了生产成本,利于规模化生产。
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公开(公告)号:CN110229664A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910613119.9
申请日:2019-07-09
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明属于发光材料技术领域,具体涉及一种基于碳量子点的室温磷光材料及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法利用无毒且低成本组分为原料,在温和条件下反应得到了室温磷光材料。实施例结果表明,利用本发明提供的方法制备得到的室温磷光材料的寿命高达0.981s,使其在磷光涂料或发光器件等领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN109913211A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910276132.X
申请日:2019-04-08
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明属于发光材料技术领域,具体涉及碳量子点及其制备方法、含碳量子点的膜材料及其制备方法和应用。本发明提供的碳量子点由五味子提取的多糖,经水热炭化得到;所述碳量子点包括C=N和C=O官能团,具有优异的荧光性能;利用所述的碳量子点制备得到的薄膜材料具有优异的室温磷光性能和荧光性能,有机会替代有机室温磷光材料、贵金属及其络合物等有毒原料,因此,具有潜在的应用和推广价值。
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公开(公告)号:CN109777407A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910122227.6
申请日:2019-02-18
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明提供了一种具有pH敏感性的双发射碳量子点的制备方法,属于纳米材料技术领域。本发明以常见有机小分子为原料,改变了传统的生产工艺,利用溶剂热反应,制得了具有pH敏感性的双发射碳量子点,发射峰分别在445和555nm,在不同的pH环境下,不仅荧光强度会变化,荧光峰位也会变化,随着pH值的增加,555nm处的发射峰会减弱,445nm处的发射峰会增强,荧光由蓝绿色变为蓝色,便于应用于pH传感器及细胞荧光成像等领域,将其同有机高分子基质复合后制得的有机复合薄膜,能够用于酸、碱性溶剂或气体的荧光传感,进而能够进行食品检测。
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公开(公告)号:CN107163298A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710545278.0
申请日:2017-07-06
Applicant: 东北林业大学
CPC classification number: C08K3/04 , C08J5/18 , C08J2301/04 , C08K2201/001 , C08L2203/16 , C08L1/04
Abstract: 本发明提供了一种手性向列纳米纤维素‑还原氧化石墨烯复合薄膜及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法将手性向列纳米纤维素液晶相材料和还原氧化石墨烯水悬浮液混合后直接干燥成膜,不会对纳米纤维素的手性向列结构产生破坏,且步骤简单,原料丰富易得,成本低。本发明提供的复合薄膜不仅具有纳米纤维素的优良特性,还具有手性向列结构的光学特性和石墨烯的导电性。
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公开(公告)号:CN116174033B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202211629890.3
申请日:2022-12-19
Applicant: 东北林业大学
IPC: B01J31/02 , B01J29/03 , B01J37/10 , B01J37/12 , C07D307/46
Abstract: 本发明属于固体酸催化剂及催化技术领域,具体涉及一种疏水有序介孔SBA‑15固体酸及其制备方法和在均相催化中应用。本发明将有机模板剂、有机硅源、无机强酸水溶液、磷钨酸和第一有机硅烷混合,进行水热反应,将得到的疏水有序介孔SBA‑15前驱体焙烧,将得到的疏水SBA‑15分子筛与第二有机硅烷和有机溶剂混合,将得到的巯基接枝改性的疏水SBA‑15分子筛进行巯基氧化反应。本发明制备的疏水有序介孔SBA‑15固体酸不仅在催化生物质原料制备5‑羟甲基糠醛中显示出优异的催化性能,而且通过抑制反应溶剂中的水分子以及反应过程中产生的水分子向分子筛孔道内的扩散,能有效阻止水分子参与反应过程从而发生副反应。
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公开(公告)号:CN118240158A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410255264.5
申请日:2024-03-06
Applicant: 东北林业大学
IPC: C08F292/00 , C08F220/56 , C08F222/14 , G01N27/30
Abstract: 本发明涉及天然产物痕量检测领域,具体来说是Fe3O4@SiO2@GO@MIPs复合材料、电化学传感器及制备方法及应用,本发明先采用四氧化三铁、氧化石墨烯和三乙氧基乙烯基硅烷制得Fe3O4@SiO2@GO,再采用槲皮素、丙烯酰胺、交联剂、引发剂、Fe3O4@SiO2@GO进行交联反应,反应结束后将模板槲皮素洗脱,得到Fe3O4@SiO2@GO@MIPs复合材料,Fe3O4@SiO2@GO@MIPs复合材料上具有可特异性识别槲皮素的位点。本发明还采用Fe3O4@SiO2@GO@MIPs复合材料组装电化学传感器,采用电化学传感器实现对槲皮素超灵敏度的测定,且其具有灵敏度高、响应稳定、选择性好的优点。
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