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公开(公告)号:CN119080867A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411282579.5
申请日:2024-09-13
Applicant: 华润雪花啤酒(中国)有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本申请公开了一种提取啤酒糟蛋白的方法。该方法包括:对湿啤酒糟进行疏解、筛分和干燥,制备得到啤酒糟干粉;将所得啤酒糟干粉与助剂、低共熔溶剂混合,于加热状态下进行分散,固液分离,制备得到上清液;对所得上清液进行透析、冷冻干燥,获得啤酒糟蛋白。该方法以湿啤酒糟为原料,通过物理的手段达到蛋白富集的效果;进一步使用低共熔溶剂提取啤酒糟蛋白的方法具有操作简单、成本低、绿色环保、无污染、纯度高等优点,提取的啤酒糟蛋白可应用于食品、包装等领域,从而提高啤酒糟副产物的利用率,促进啤酒糟的高值化、资源化利用,增加企业效益,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN118725165A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411019909.1
申请日:2024-07-29
Applicant: 华润雪花啤酒(中国)有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本申请涉及从麦糟中制备半纤维素及联产糖液的方法,该方法包括1)将湿麦糟与水混合后进行水力碎解,筛分,收集未过筛的湿麦糟;2)将所述未过筛的湿麦糟与水混合,加热进行水解反应,收集水解液;3)所述水解液经浓缩处理及纯化处理后进行乙醇沉淀,分别收集固体和液体;其中,所述纯化处理依次包括酸化处理和絮凝处理;4)所述液体经浓缩回收乙醇后得到糖液;以及,5)所述固体经干燥后,得到半纤维素。还包括将所述液体经浓缩回收乙醇后,得到糖液。该方法获得了较高纯度的半纤维素以及糖液,糖液作为本技术路线的副产品可用于食品等领域。
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公开(公告)号:CN119060117A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411286845.1
申请日:2024-09-13
Applicant: 华南理工大学 , 华润雪花啤酒(中国)有限公司
Abstract: 本申请公开了一种制备麦糟蛋白的方法。该方法包括以下步骤:将湿麦糟进行疏解、筛分和干燥,制备得到麦糟干粉;将所得麦糟干粉与醇、碱混合,获得醇碱混合液,于分散条件下将所得醇碱混合液进行加热处理,固液分离,收集上清液,可选地,对上清液进行漂白处理;将所得上清液的pH值调节至蛋白等电点的±2范围内,冷藏,收集沉淀物,对所得沉淀物进行水洗和干燥,制备得到麦糟蛋白。疏解机械预处理方法有利于分散原料,打破木质纤维的屏障作用;筛分手段有利于将含有大量蛋白的小尺寸胚乳和含少量蛋白的大尺寸种皮分离,达到蛋白富集的效果,有利于进一步的蛋白提取。
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公开(公告)号:CN118725339A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411018424.0
申请日:2024-07-29
Applicant: 华南理工大学 , 华润雪花啤酒(中国)有限公司
IPC: C08H7/00
Abstract: 本申请涉及一种提取啤酒糟中木质素的方法,该方法包括:(1)机械富集湿啤酒糟,制备木质纤维原料;(2)提供低共熔溶剂和γ‑戊内酯的双相溶剂;(3)将所述木质纤维原料与所述双相溶剂混合反应,所得反应产物经纯化制备木质素。该方法通过机械富集辅助低共熔溶剂/γ‑戊内酯双相溶剂能够高效地提取啤酒糟中木质素,且纯度高。
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公开(公告)号:CN116949864A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310954763.9
申请日:2023-08-01
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种无氯湿强剂及其制备方法和应用。本发明的无氯湿强剂的制备方法包括以下步骤:1)将生物质支链多糖加入高碘酸/高碘酸盐溶液中,再加热避光反应,得到生物质基支化多醛;2)将生物质基支化多醛加入多胺溶液中,再加热反应,即得无氯湿强剂。本发明的无氯湿强剂是一种带有丰富的羟基、醛基和氨基的超支化聚合物,具有无氯、溶于水、环境友好、成本低廉、原料来源广等特性,其可以通过多重相互作用提高纸张的干强性能和湿强性能,可以用于制备易降解、损纸易回收的无氯高湿强纸张。
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公开(公告)号:CN114195791B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202111416222.8
申请日:2021-11-25
Applicant: 华南理工大学
IPC: C07D487/04 , C07C51/41 , C07C59/245 , C07C59/255 , C07C55/07 , C07C55/08 , C07C55/10 , C07C55/12 , C07C55/14 , C07C55/16 , C07C55/18 , C07C55/20 , C07C55/02 , C07C57/15 , C07C57/145 , C07C227/18 , C07C229/24 , C08J3/09 , C08J5/18 , C08L1/04
Abstract: 本发明属于纤维素溶液技术领域,公开了一种多元离子液体及其制备方法和应用,所述的离子液体具有如下通式中的一种:C+A2‑C+,C+A3‑C+‑C+,所述通式中的C+为超碱阳离子,所述通式中的A2‑、A3‑为二元、三元有机酸阴离子。本发明离子液体制备简单,成本低,仅需将有机超碱和二元、三元有机酸在无溶剂条件下反应而成,且无需后续分离纯化。本发明将多元有机酸引入超碱型离子液体中,制备得到多元超碱型离子液体。该多元离子液体具有多阳离子、多阴离子结构,可以提供更多的氢键结合位点,有利于纤维素的溶解,溶解后的纤维素经水凝固再生后可得纤维素膜材料。
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公开(公告)号:CN111393682A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010305027.7
申请日:2020-04-17
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于材料化学领域,具体公开了一种动态共价交联的纤维素基生物塑料、木塑复合材料及其制备方法。该方法通过把纤维素分子链间的氢键结合网络重构为动态共价键链接网络,从而制备可热加工、高强度、高模量、可降解和可循环利用纤维素基生物基塑料。与大多数现有的氢键链接的纤维素基材料相比,本发明制备纤维素基生物塑料是通过动态共价键交联而成的,这使得该纤维素基塑料具有优异的再加工、热加工和可降解性能。而由其和生物质所制备得到的新型木塑复合材料,由于两相间可以通过氢键相互作用提高界面相容性,从而使新型木塑复合材料具有更高的拉伸强度和杨氏模量。
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公开(公告)号:CN110485188A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910639300.7
申请日:2019-07-16
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种木质纤维同步制备高纯纤维素和木质素纳米颗粒的方法及其应用。该方法包括如下步骤:(1)将木质纤维生物质加入到有机酸-过氧化物混合溶液中,于50℃~90℃条件下反应1~4小时,过滤,取固体;然后再次加入相同体积的有机酸-过氧化物混合溶液,于50℃~100℃条件下反应1~4小时,待反应结束后,过滤,分离得到固体残渣和液体;其中,固体残渣即为高纯纤维素;(2)往步骤(1)中得到的液体中加入超纯水,静置,离心,得到木质素纳米颗粒;其中,液体与超纯水的体积比为1:1~10。本发明方法实现了高纯纤维素和纳米木质素颗粒的同步制备,所获得的木质素纳米颗粒具有纳米效应且粒径分布均匀,其分散性好。
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公开(公告)号:CN108219032A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711354165.9
申请日:2017-12-15
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08B37/14
Abstract: 本发明公开了一种半纤维素苯基碳酸酯的制备方法,属于生物质材料改性领域。该方法是先将半纤维素溶于离子液体,并加入吡啶,然后与氯甲酸苯酯进行反应得到半纤维素苯基碳酸酯粗品,将粗品用有机溶剂沉淀、洗涤和离心而得到最终的产物。本发明的半纤维素苯基碳酸酯的制备方法,经济高效,制备工艺简单,无副反应发生,产物得率高,取代度可控,可以满足不同应用场景对半纤维素苯基碳酸酯不同取代度的需要。与半纤维素相比,半纤维素苯基碳酸酯的溶解性、热稳定性等均显著提高,而且作为结构可控的活性中间体可进一步通过亲核取代实现对半纤维素的多种改性,在生物质高值化转化领域具有一定的应用价值。
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公开(公告)号:CN106041115A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610364753.X
申请日:2016-05-26
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: B22F9/24 , B22F1/0025 , B22F1/02 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种海藻酸钠/银纳米线溶胶及其制备方法,在水相中,以抗坏血酸作为还原剂,以海藻酸钠作为软模板,抗坏血酸与AgNO3发生氧化还原反应,即制得海藻酸钠/银纳米线溶胶。本发明用低毒的食品级海藻酸钠作为绿色软模板,以抗坏血酸作为还原剂,在水相中(低温环境25℃~90℃下)快速制备银纳米线溶胶,避免了有机溶剂、分散剂、其他有毒化学还原剂和稳定剂的使用,绿色环保。得到的海藻酸钠/银纳米线溶胶在生物、医疗、电子等领域有重要的研究与应用价值。本发明制备出的银纳米线外层包裹着海藻酸钠,能够均匀分散于乙醇或水中,有效地解决了银纳米线极易团聚、难以分散的难题。
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