-
公开(公告)号:CN115725547A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202111019210.1
申请日:2021-09-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开了一种低温ɑ‑淀粉酶的突变体及构建方法和应用,解决现有技术中低温α‑淀粉酶热稳定性较差,不利于酶的长期储存、开发和工业应用的技术问题。本发明对一种低温ɑ‑淀粉酶进行定点突变,获得两个单突变体G181P、G451P和一个双突变体G181P/G451P。突变体的热稳定性都明显提高,在40℃保温60min,突变体的残余活性分别提高为原来的1.7、2.0和2.7倍;突变体的催化效率也都得以提高。本发明提供了突变后的基因序列、包含上述基因的重组载体以及突变方法。本发明利用基因工程改造后的突变低温ɑ‑淀粉酶在食品加工、纺织品退浆、生物燃料制造等方面展现出较大的应用潜能,可广泛应用于基因工程领域。
-
公开(公告)号:CN111333812A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010195260.4
申请日:2020-03-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种聚集诱导发光自修复形状记忆聚合物及其制备方法,聚集诱导发光化合物通过接枝或嵌段化学键合于自修复形状记忆聚合物上,形成所述聚集诱导发光自修复形状记忆聚合物。本发明通过接枝或嵌段的化学键合方式将聚集诱导发光化合物与自修复形状记忆聚合物交联成互穿网络,有效提高了聚集诱导发光化合物在自修复形状记忆聚合物中的分散性,使材料有较好的荧光性能;由于聚集诱导发光化合物接枝或嵌段到自修复形状记忆聚合物基体内,可以利用AIE的荧光性能,实时监测材料的形状记忆、自修复过程,对形状记忆聚合物的破坏或裂纹进行预警,指示材料损伤位置,提高聚集诱导发光自修复形状记忆聚合物的应用前景。
-
公开(公告)号:CN106566819B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201610410715.3
申请日:2016-06-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供了一种低温嗜盐α—淀粉酶的基因克隆、表达及分离纯化方法。通过提取该金属硫蛋白基因,设计引物TAC‑F7、TAC‑R5,经PCR扩增后与表达载体进行连接,构建重组质粒;将重组质粒转化入表达菌株,构建重组基因工程菌;建立了该重组蛋白的表达与纯化方法。其低温嗜盐α—淀粉酶核苷酸序列及编码的氨基酸序列如序列表SEQ ID NO:1和SEQ ID NO:2所示,其信号肽的基因和氨基酸序列如序列表SEQ ID NO:3和SEQ ID NO:4所示。该淀粉酶具有如下性质:最适温度20℃,最适pH 8.0,最适盐浓度为1M NaCl;作为一种新型的低温嗜盐酶制剂,可有效的用于食品、发酵、医药、皮革、酿造、饲料、纺织和洗涤剂等工业中。
-
公开(公告)号:CN106566819A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610410715.3
申请日:2016-06-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供了一种低温嗜盐α‑淀粉酶的基因克隆、表达及应用。通过提取该金属硫蛋白基因,设计引物TAC‑F7、TAC‑R5,经PCR扩增后与表达载体进行连接,构建重组质粒;将重组质粒转化入表达菌株,构建重组基因工程菌;建立了该重组蛋白的表达与纯化方法。该低温嗜盐α‑淀粉酶核苷酸序列及编码的氨基酸序列如序列表SEQ ID NO:1和SEQ ID NO:2所示,其信号肽的基因和氨基酸序列如序列表SEQ ID NO:3和SEQ ID NO:4所示。该淀粉酶具有如下性质:最适温度20℃,最适pH 8.0,最适盐浓度为1M NaCl;作为一种新型的低温嗜盐酶制剂,可有效的用于食品、发酵、医药、皮革、酿造、饲料、纺织和洗涤剂等工业中。
-
公开(公告)号:CN104549165B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201510013799.2
申请日:2015-01-12
Applicant: 河南金丹乳酸科技股份有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海)
Inventor: 任秀莲 , 文倩 , 魏崎峰 , 穆鹏宇 , 陈泳兴 , 刘腾阳 , 郭敬敬 , 刘清瑞 , 王晓飞 , 朱守林 , 王敏 , 韩英杰 , 李冰 , 马凯歌 , 郭廷 , 王然明 , 王俊丽 , 王新 , 顾永华 , 申介建 , 王浩 , 张树银 , 邢涛 , 毛鸿涛 , 普峰 , 徐向阳 , 代陶 , 张美霞 , 张国宣 , 刘雁 , 楚慧玲 , 姜建友 , 李义生
Abstract: 本发明公开从乳酸酸解液中提取L?乳酸的耦合吸附剂,由耦合剂、负载溶剂和耦合促进剂组成。耦合剂、负载溶剂和耦合促进剂三者的质量之比为:耦合剂:负载溶剂:耦合促进剂=(20?35):100:(5?15)。本发明偶和吸附剂能够将L?乳酸从乳酸酸解液中提取出来,改变现有从L?乳酸中将各种杂质逐一分离的工艺路线,利用耦合吸附剂直接将L?乳酸耦合吸附出来,而将各种杂质留在残液中,由于本发明的耦合吸附剂具有对L?乳酸的专一吸附性,达到一步提纯L?乳酸的目的,去除了现有工艺中的脱色工艺和绝大部分的离交工艺。
-
公开(公告)号:CN105017443A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510390627.7
申请日:2015-07-06
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C08B37/04
Abstract: 本发明公开一种海带酶解液或水解液中褐藻多糖硫酸酯的提取分离工艺,该工艺包括如下步骤:1)将海带酶解液或水解液进行预处理得预处理液;2)将预处理液进行萃取操作得萃取液;3)将萃取液进行反萃取操作得褐藻多糖硫酸酯水溶液。本发明采用的溶剂萃取法易于工业化和连续化操作,萃取剂可以回收利用,降低生产成本;提取过程具有较高的选择性,所得粗多糖产品纯度较高。
-
公开(公告)号:CN119529531A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411790962.1
申请日:2024-12-06
Abstract: 一种仿蜘蛛丝微结构形状记忆聚酰亚胺复合材料及其制备方法与应用,该方法利用仿蜘蛛丝微结构、形状记忆聚酰亚胺、阻燃剂和电磁屏蔽二维插层复合物耦合设计复合材料。将导电聚苯胺与过渡金属碳/氮化物进行插层反应,制备Ti3C2Tx@PANI插层复合物,再与SMPI复合,作为仿蜘蛛丝微结构增强树脂基体的力学强度和电磁屏蔽性,该SMPI复合材料厚度100微米时,在X波段的电磁屏蔽效能超过25dB,有效屏蔽99%以上的入射微波。此外,该复合材料的阻燃等级达到V0级,极限氧指数为39.1%,还具有耐高温性和形状记忆特性,形状固定率为96%,形状回复率为97%。该复合材料既能消除电磁干扰又能阻燃,还能够自主变形,应用于自适应变形的热管理电磁屏蔽器件及智能穿戴设备等领域。
-
公开(公告)号:CN116102019B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202310157145.1
申请日:2023-02-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种纳米夹芯结构氧化硅/钨酸锆复合粉体的制备方法,属于纳米精细陶瓷复合材料领域,步骤如下:将含钨酸根的阴离子水溶液和含锆的阳离子水溶液同时在蠕动泵的控制下滴加到纳米氧化硅水溶液中;将混合溶液水浴环境下超声振荡;将浓盐酸加入到溶液中直至氢离子的浓度达到0.1~2mol/L,并在水浴环境下持续超声振荡,得到复合材料的前驱体悬浊液;将前驱体悬浊液加入反应釜后密封,180~190℃环境保温至少3.5h;收集沉淀,进行陈腐、过滤、烘干,在450~520℃下进行煅烧,得到纳米氧化硅夹芯在钨酸锆晶体内部的复合粉体。本发明从纳米尺度提升精细陶瓷复合材料的均质化,有效抑制纳米粒子团聚造成的复合材料热应变损伤。
-
公开(公告)号:CN114889235B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202210569218.3
申请日:2022-05-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B33/00 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B38/00 , B32B38/16 , C08L79/08 , C08K7/06 , C08K9/06 , C08K3/22 , C08G73/10 , B29C70/34 , B64C1/12 , B64C3/38
Abstract: 本发明提供一种仿珍珠母结构SMPI耐火阻燃材料及其制备方法,所述仿珍珠母结构SMPI耐火阻燃材料的制备方法包括:将含咪唑类的芳杂环二胺溶解于溶剂中;将联苯二酐加入所述含咪唑类的芳杂环二胺溶液中;将一部分所述聚酰胺酸溶液与阻燃剂混合;将另一部分所述聚酰胺酸溶液浇注至碳纤维布上;将阻燃剂/聚酰胺酸复合溶液浇注至聚酰胺酸/碳纤维布复合材料上;将阻燃剂/聚酰胺酸/碳纤维布复合材料层层垒叠,热压成型再二次热亚胺化,得到仿珍珠母结构SMPI耐火阻燃材料。通过本发明提供的制备方法制得的仿珍珠母结构SMPI耐火阻燃材料具有良好的力学性能、形状记忆性能以及耐火阻燃性能,为智能高分子材料在高温环境中的应用奠定了基础。
-
公开(公告)号:CN116102019A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310157145.1
申请日:2023-02-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种纳米夹芯结构氧化硅/钨酸锆复合粉体的制备方法,属于纳米精细陶瓷复合材料领域,步骤如下:将含钨酸根的阴离子水溶液和含锆的阳离子水溶液同时在蠕动泵的控制下滴加到纳米氧化硅水溶液中;将混合溶液水浴环境下超声振荡;将浓盐酸加入到溶液中直至氢离子的浓度达到0.1~2mol/L,并在水浴环境下持续超声振荡,得到复合材料的前驱体悬浊液;将前驱体悬浊液加入反应釜后密封,180~190℃环境保温至少3.5h;收集沉淀,进行陈腐、过滤、烘干,在450~520℃下进行煅烧,得到纳米氧化硅夹芯在钨酸锆晶体内部的复合粉体。本发明从纳米尺度提升精细陶瓷复合材料的均质化,有效抑制纳米粒子团聚造成的复合材料热应变损伤。
-
-
-
-
-
-
-
-
-