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公开(公告)号:CN107326021A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201610968642.X
申请日:2016-10-27
Applicant: 东北林业大学
IPC: C12N11/12
CPC classification number: C12N11/12 , C12N9/20 , C12Y301/01003
Abstract: 本发明涉及一种磁性纤维素微球固定化脂肪酶催化剂的制备方法,目的在于提供一种简单、经济、高效的制备固定化脂肪酶催化剂的方法,所采取的技术及方法为:以纤维素为原料,以固体碳酸钙颗粒为致孔剂,采用热熔胶转化法,结合反相悬浮技术,制备多孔再生纤维素微球,然后进行环氧化、氨基化接枝改性,以微孔为反应器进行共沉淀反应制备磁性纤维素微球,使用共价结合法将脂肪酶分子固定到磁性纤维素微球的表面和微孔中。该方法原料丰富易得,制备出的磁性纤维素载体尺寸较小、分布均匀、比表面积大,相比传统方法固酶量高、分散性好、固载牢固、且催化剂便于回收利用,能广泛应用于医药、环境、能源等领域。
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公开(公告)号:CN107321391A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710220987.1
申请日:2017-04-06
Applicant: 东北林业大学
IPC: B01J31/34
CPC classification number: B01J31/34
Abstract: 本发明公开了一种制备磁性复合生物基固载磷钨酸催化剂的方法,目的在于提供一种负载率高、稳定性好、经济安全的制备磁性复合生物基固载磷钨酸催化剂的方法。采用反向悬浮技术热固化形成氧化石墨烯/纤维素复合微球,利用化学接枝手段对复合微球进行胺基功能化修饰,再采用负压空化辅助共沉淀技术制备纳米Fe3O4修饰的磁性复合微球,在复合微球多孔结构表面利用分子间的离子键和范德华力等形成磁性复合生物基固载磷钨酸催化剂。本发明制备出的催化剂具有催化活性好、磁效应强、机械强度高、可循环多次使用等有点,可广泛用于各种催化领域。
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公开(公告)号:CN112940726A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201911263246.7
申请日:2019-12-10
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明提供的是一种蓝紫和近红外二区双模式发光纳米晶及制备方法。采用高温溶剂热法首先生成小尺寸的稀土氟化物核纳米晶,接着通过外延生长法将较厚壳层包覆在核纳米晶上,从而形成具有近红外光学成像和上转换光触发治疗潜力的核壳结构纳米材料。该种材料的化学表达式为:NaGdF4:Lu,Yb,Er,Tm@NaGdF4:Yb,Ce。其中,“@”表示包覆。本发明采用简单易行、绿色环保的高温热解法生成的一种核壳结构稀土掺杂纳米晶同时具有较强的蓝紫色上转换荧光和近红外二区下转换荧光,其近红外二区荧光有利于光学成像,同时蓝紫色荧光可用于光激活。
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公开(公告)号:CN112080278A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010997754.4
申请日:2020-09-21
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明公开了一种上/下转换双模式发光纳米晶及其制备方法和应用,设计纳米晶材料技术领域;该纳米晶以稀土氯化物作为前驱体,在氢氧化钠和氟化氨的共同参与下,制备单分散且粒径较小的稀土氟化物纳米颗粒为核;利用外延生长法,以油酸和十八烯作为混合溶剂,以稀土油酸盐前驱体和氟化钠的在高温溶剂中共同作用实现壳层稀土氟化物纳米晶的包覆。本方法合成路线操作简单、产物粒径分布均匀、纯度高,通过不同稀土元素掺杂、控制核壳结构中核与壳的尺寸赋予纳米晶较强的红色和近红外二区荧光,近红外荧光使得其可以作为潜在的光学成像造影剂,而红光发射使得制备的纳米晶可以作为纳米能量“转换器”而应用于光触发治疗。
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公开(公告)号:CN109232782A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810906645.X
申请日:2018-08-10
Applicant: 东北林业大学
IPC: C08F220/06 , C08F222/14 , C08F230/08 , B01J20/26 , B01J20/30 , B01D15/08
Abstract: 本发明涉及到一种具有靶向吸附分离紫杉醇的分子印迹微球材料及其制备方法。具体涉及的制备方法特征是:分别以甲基丙烯酸为功能单体,紫杉醇为模板分子,乙二醇二甲基丙烯酸甲酯为交联剂,S-十二烷基-S′-(α,α′-二甲基-α″-乙酸)三硫代碳酸酯为链转移剂和偶氮二异丁腈为引发剂,通过添加不同含量的倍半硅氧烷获得具有多孔结构的分子印迹材料。本发明制备的紫杉醇分子印迹聚合物具有良好的的热稳定性、规则的形貌特征和较大的比表面积,对紫杉醇有优良的靶向吸附能力。
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公开(公告)号:CN109180986A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810978731.1
申请日:2018-08-25
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明涉及一种含有羧酸基团的固态纤维素基离子液体材料的构建、制备方法及其应用。为解决传统固载型离子液体制备方法会将纤维素载体溶解的问题,采用分步接枝法在多孔纤维素微球的表面和孔隙中合成含有羧酸基团的酸性咪唑基离子液体,制备了一系列含有不同长度的烷基链和不同种类酸性阴离子的酸性固态纤维素基离子液体。本发明制备的固态纤维素基离子液体具有环境友好、可再生、低腐蚀、低成本、结构稳定、良好的生物相容性和催化活性较高等特点,能够应用于辅助植物资源成分提取或转化,是一种多功能的生物基材料。
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公开(公告)号:CN107325138A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201610979230.6
申请日:2016-11-08
Applicant: 东北林业大学
IPC: C07H17/065 , C07H1/08
Abstract: 本发明涉及一种从黑加仑果渣中提取分离纯化四种主要花色苷的方法。目的是提供一种简便、经济、绿色环保、收率高的从黑加仑果渣中提取分离纯化四种高纯度花色苷的方法。该方法以工业生产加工后的黑加仑废渣为原料采用匀浆破碎偶合酶水解技术、负压空化强化提取技术、大孔吸附树脂树脂富集技术、中压快闪反向色谱分离技术以及低温晶析和重结晶技术等得到纯度可达95%的飞燕草素3-O-葡萄糖苷、飞燕草素3-O-芸香糖苷、矢车菊素3-O-葡萄糖苷和矢车菊素3-O-芸香糖苷四种花色苷单体成分。该方法的原料丰富易得、工艺耗时短、溶剂消耗少、所得花色苷纯度高、生产成本低,适合用于规模化工业化生产。
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公开(公告)号:CN117016391B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311141683.8
申请日:2023-09-05
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明公开了一种培养生产大麻二酚和多糖工业大麻不定根的方法,以工业大麻无菌苗叶片直接诱导生成不定根,节省了愈伤组织诱导环节,简化了培养基组分和激素,缩短了培养周期,提高了不定根产量;通过优化蔗糖浓度、接种密度、通气速率和动态研究等生物反应器培养条件,实现了短期内培育出能大量生产稳定的CBD和多糖的工业大麻不定根,解决现有技术中存在的不定根产量低、无法检测CBD和多糖等问题;工业大麻不定根由培养皿转至生物反应器放大培养,培育过程不受季节、气候、土壤条件的制约,降低了劳动强度和生产成本,实现了全年快速培育能够生产高CBD和多糖的不定根。
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公开(公告)号:CN112940726B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN201911263246.7
申请日:2019-12-10
Applicant: 东北林业大学(CN)
Abstract: 本发明提供的是一种蓝紫和近红外二区双模式发光纳米晶及制备方法。采用高温溶剂热法首先生成小尺寸的稀土氟化物核纳米晶,接着通过外延生长法将较厚壳层包覆在核纳米晶上,从而形成具有近红外光学成像和上转换光触发治疗潜力的核壳结构纳米材料。该种材料的化学表达式为:NaGdF4:Lu,Yb,Er,Tm@NaGdF4:Yb,Ce。其中,“@”表示包覆。本发明采用简单易行、绿色环保的高温热解法生成的一种核壳结构稀土掺杂纳米晶同时具有较强的蓝紫色上转换荧光和近红外二区下转换荧光,其近红外二区荧光有利于光学成像,同时蓝紫色荧光可用于光激活。
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公开(公告)号:CN113896941A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111318154.1
申请日:2021-11-09
Applicant: 东北林业大学
IPC: C08J9/36 , C08J9/40 , C08J9/26 , C08G81/00 , C08B15/00 , C08B15/05 , C07D305/14 , B01D15/20 , B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C08L87/00
Abstract: 本发明属于印迹吸附材料技术领域,具体涉及一种pH/温度双响应的多孔纤维素基紫杉醇分子印迹聚合物微球及其制备方法,本发明先通过纤维素溶液、海藻酸钠溶液、笼型聚倍半硅氧烷混合,进行反相悬浮聚合、与交联剂交联,得到改性多孔纤维素水凝胶微球;然后,在改性多孔纤维素水凝胶微球表面接枝温敏性物质,使得本发明制备得到的紫杉醇分子印迹吸附聚合物具备pH和温度的双重响应。本发明制备得到的pH/温度双响应的多孔纤维素基紫杉醇分子印迹水凝胶微球吸附量、解吸率较高。
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