一种全生物基多糖纳米纤维-丝素蛋白复合吸水凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN120005227A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202411289484.6

    申请日:2024-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种全生物基多糖纳米纤维‑丝素蛋白复合吸水凝胶的制备方法。该制备方法包括以下步骤:S1、将多糖纳米纤维分散液和丝素蛋白溶液混合均匀得到混合溶液,经40‑80℃条件下孵育6‑48h,得到具有三维串珠集水结构的复合凝胶前体;S2、将所述复合凝胶前体经过蒸汽浴诱导固化形成结构稳定的复合凝胶;S3、将所述复合凝胶经过干燥处理后得到全生物基多糖纳米纤维‑丝素蛋白复合吸水凝胶。本发明制备方法简单,绿色环保,反应条件温和,无需添加任何化学交联剂和有毒试剂,对生物基吸水凝胶的工业化制备具有重要指导意义;具优异的机械性能和吸水性能,有望应用于生物、医药、缓释、组织工程、伤口愈合、光学、电学、环保、吸附、日用产品或复合材料等领域。

    一种具有机械变色的纤维素纳米纤维水凝胶和应用

    公开(公告)号:CN115260532B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202210964511.X

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种具有机械变色的纤维素纳米纤维水凝胶和应用,该制备方法包括:(1)取纤维素原料制备获得具有一定粘度或浓度的纤维素纳米纤维分散液;(2)将所述纤维素纳米纤维分散液经蒸气浴制备得到具有机械变色性能的纤维素纳米纤维水凝胶。本发明提供的有机械变色的纤维素纳米纤维水凝胶,制备方法具有简单、可操作性强等优势;所制备的纤维素纳米纤维水凝胶材料在压缩时,在偏振片下可由无色透明逐渐转变为有色,并按照橙、红、紫、靛、蓝、绿、黄的顺序循环变化,具有可循环机械变色性、微应变响应性、溶胀稳定性、在应变传感等智能领域具有良好的应用前景。

    一种纳米木质纤维素柔性导电复合凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN119505097A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411824945.5

    申请日:2024-12-12

    Abstract: 本发明提供了一种纳米木质纤维素柔性导电复合凝胶的制备方法。该提取方法包括以下步骤:(1)利用金属盐基低共熔溶剂对生物质原料进行蒸煮处理,而后通过机械处理制备得到含纳米木质素的纳米木质纤维素低共熔溶剂分散液;(2)调节含纳米木质素的纳米木质纤维素低共熔溶剂分散液为pH=8.5;(3)向上述分散液中加入可聚合的聚合单体和引发剂,通过纳米木质素‑金属离子氧化还原反应室温快速引发高聚物得到纳米木质纤维素柔性导电复合凝胶。本文采用木质纤维素为原料,通过多元醇/氯化胆碱/金属盐的金属盐基低共熔溶剂对生物质原料进行高效纳米化处理,得到高长径比纳米木质纤维素低共熔溶剂分散液;后经原位生成的或外源添加的纳米木质素与金属离子之间发生的氧化还原反应一锅制备纳米木质纤维素柔性导电复合凝胶,可用于柔性传感、超级电容器、可拉伸器件等领域。本发明方法在无需复杂溶剂置换、条件温和高效,所制备的凝胶具有优异力学性能和高离子电导率。

    一种化学气相沉积法制备的富含双键的纳米纤维凝胶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115304789A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210946710.8

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种化学气相沉积法制备的富含双键的纳米纤维凝胶及其制备方法与应用,该制备方法包括以下步骤:通过化学气相沉积法,利用含可挥发性双键化合物的试剂对水相纳米纤维分散液直接进行双键改性处理即可获得富含双键的纳米纤维水凝胶;所述可挥发性双键化合物为含双键的酰氯化合物。所述富含双键的纳米纤维水凝胶经冷冻干燥处理得到富含双键的纳米纤维气凝胶。本发明可实现由水相纳米纤维分散液一步法制备富含双键的功能化水凝胶,操作简单,绿色环保,可批量生产。所述纳米纤维水凝胶内部负载了大量双键化合物,同时纳米纤维表面还具有化学键连的双键,为后续功能化提供便利,在环保、医药等领域应用广泛。

    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。

    高羧基含量几丁质纳米纤维分散液的制备方法、高羧基含量几丁质纳米纤维分散液和应用

    公开(公告)号:CN108774289B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201810722441.0

    申请日:2018-07-03

    Abstract: 本发明属于几丁质纳米纤维的制备领域,涉及高羧基含量几丁质纳米纤维分散液的制备方法、高羧基含量几丁质纳米纤维分散液和应用。本发明对几丁质原料进行预处理,得到几丁质浆料;利用TEMPO氧化体系对几丁质浆料进行氧化,得到氧化几丁质;对氧化几丁质进行均质和超声,得到高羧基含量几丁质纳米纤维分散液。本发明创新性地分别将极性溶剂高温、极性溶剂低温、机械预处理方法与TEMPO氧化体系相结合,对几丁质进行预处理,进而采用弱酸性、中性、碱性TEMPO氧化体系进行选择性氧化改性,有效地降低了化学氧化剂的用量,降低几丁质纳米纤维制备过程几丁质的降解损失,实现高羧基含量几丁质纳米纤维的高效制备,为实现几丁质纳米纤维高值化利用提供新思路。

    一种多微生物分步发酵高效制备甘露糖酸的方法

    公开(公告)号:CN107760726B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201710767265.8

    申请日:2017-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种多微生物分步发酵高效制备甘露糖酸的方法,主要特征:在包含40~50g/L甘露糖和23~28g/L葡萄糖的魔芋稀酸水解液体系中,首先以休哈塔假丝酵母或酿酒酵母选择性地转化原料水解液中的葡萄糖至乙醇。当葡萄糖浓度低于3g/L及时终止反应并分离发酵液与酵母细胞,于上述已分离出的发酵液引入氧化葡萄糖酸杆菌在好氧条件下进行生物转化。其中,葡萄糖发酵产物乙醇能有效抑制后续的氧化葡萄糖酸杆菌对其自身发酵产物甘露糖酸的分解代谢,进而有效提高甘露糖酸的产品得率。采用本方法,葡萄糖发酵阶段产物乙醇不脱除,后续甘露糖酸得率超过74%,产品质量体积浓度可超过3%。

    一种木质纤维素纳米纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN110130136A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910400474.8

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种木质纤维素纳米纤维的制备方法,包括如下步骤:(1)将氢键受体和氢键给体混合制备低共熔溶剂;(2)将疏解后的木质纤维素原料和步骤(1)的低共熔溶剂混合,加热处理,得到润胀疏解且表面酯化的木质纤维素混合物;(3)步骤(2)所得的混合物经机械处理后得到表面酯化的木质纤维素纳米纤维分散液;(4)所述步骤(3)的分散液经抽滤、清洗、分离和干燥制得木质纤维素纳米纤维。该方法制备的产品,长径比高且粒径分布均一,分散稳定性和再分散性明显提高,与聚合物基质复合时界面相容性较好。本发明的制备工艺条件温和、毒性小,易于操作。

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