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公开(公告)号:CN102561082B
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201210051748.5
申请日:2012-03-01
Applicant: 北京林业大学
CPC classification number: Y02E50/16
Abstract: 本发明涉及一种从木质纤维原料提取半纤维素、纤维素和木质素的方法,属于农林生物质资源利用与技术领域。该方法将木质纤维原料先通过热水抽提得到半纤维素,然后通过温和条件下的碱性有机溶剂将木质素提取出来,富含纤维素的残渣组分进一步用于酶水解可用于制备发酵糖溶液,从而实现了农林生物质资源中半纤维素、纤维素和木质素的全组分利用。本发明方法工艺简单、环境友好、有机溶剂可回收再利用,从而促进绿色农业和林业的发展,具有广泛的社会和经济效益。
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公开(公告)号:CN102702366A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210143626.9
申请日:2012-05-09
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维素样品及其应用,其中纤维素样品由如下步骤制得:a.将微晶纤维素和微晶纤维素与不同量的木质素的混合物分别溶解于离子液体中,得多个离子液体溶液;b.将上述多个离子液体溶液分别转移到反相溶剂中进行再生重构;c.将经过再生重构后的离子液体溶液分别进行过滤,并冷冻干燥后得到作为纤维素样品的多个再生纤维素。本发明的纤维素样品能够调整对酶水解的单个影响因素,从而提高了关于影响酶水解实验的结论的准确性。
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公开(公告)号:CN102676612A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210144959.3
申请日:2012-05-10
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种提高酶水解率的木质纤维素预处理方法,包括如下步骤:a.将脱蜡后的木粉溶解于离子液体中,得离子液体溶液;b.将上述离子液体溶液转移到反相溶剂中进行再生;c.将经过反相溶剂再生后的离子液体溶液进行过滤,并冷冻干燥后得到再生木粉;d.将步骤c所得再生木粉进行温和碱处理后,去除木质素组分和半纤维素组分得碱处理后的残渣;e.对碱处理后的残渣进行酶水解得到葡萄糖。本发明方法提高了木质纤维素中纤维素的酶水解转化率。
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公开(公告)号:CN101811664A
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN201010147223.2
申请日:2010-04-15
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明提供了一种纤维素/银纳米复合材料及其制备方法,该方法以微晶纤维素溶液、银盐、还原剂为原料,以N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)为溶剂,采用微波辐射处理法快速制备而成。本方法制备的纤维素/银纳米复合材料,银纳米颗粒粒径均一,并且能够均匀地分散在纤维素基底上,在生物医学领域以及抗菌性能上具有广阔的应用前景。本制备方法的原料廉价、工艺简单、操作方便、制备快速、工艺条件容易控制,大大简化了生产工艺过程,节省了时间,降低了成本;同时本制备方法不需要复杂昂贵的设备,利于工业化推广。
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公开(公告)号:CN101413016A
公开(公告)日:2009-04-22
申请号:CN200810227977.1
申请日:2008-12-03
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种糠醛渣分离制备微晶纤维素和纤维乙醇方法。本发明包括以下步骤:1)以乙醇为溶剂,采用循环超声波萃取法进行萃取,萃取液分离木质素;2)萃余物采用内切葡聚糖酶和β-葡萄糖苷酶复合酶酶催化水解,水解液发酵制备乙醇;3)水解渣酸催化水解,分离微晶纤维素。本发明的萃取方法绿色环保,酶催化水解作用条件温和,副反应作用小,酸水解所需的酸浓度低,作用时间短,且各步骤的得率高;本发明工艺组合巧妙,利用糠醛废渣的特殊结构,可大幅度降低微晶纤维素和纤维乙醇的生产成本,具有经济和环保双重效益。
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公开(公告)号:CN118653302B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411150255.6
申请日:2024-08-21
Applicant: 北京林业大学
IPC: D06M13/224 , D06M13/328 , D06M101/08
Abstract: 本发明属于纤维素改性技术领域,具体涉及一种长效抗菌纤维素材料的制备方法,其制备方法包括以下步骤:(1)将纤维素材料在碱性溶液中浸润;(2)将浸润后的纤维素材料与卤代羧酸乙烯酯或卤代羧酸酸酐混合,反应得表面酯化的纤维素材料;(3)将表面酯化的纤维素材料在含有有机胺的溶液中浸渍,制得具有长效抗菌性能的纤维素材料。该方法可直接将具有抗菌特性的胺结构通过化学键连接在纤维素材料表面,从而赋予纤维素材料长效抗菌性。该反应常温下就能快速完成,操作简便,化学品消耗量少,成本低。该方法制备的抗菌纤维素材料可广泛用于纺织、医疗、食品包装等领域。
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公开(公告)号:CN117343204A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311641835.0
申请日:2023-12-04
Applicant: 北京林业大学
IPC: C08B15/02
Abstract: 本发明提出一种纤维素表面酯化产物及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:将纤维素原料、碱性水溶液和乙烯基酯类酯化剂混合,进行酯化反应,得到纤维素表面酯化产物,其中,碱性水溶液中的溶质为无机碱和/或水溶液为碱性的无机盐。该方法以无机碱和/或水溶液为碱性的无机盐为催化剂,以乙烯基酯类为酯化剂,在水溶液中实现了纤维素原料表面的快速酯化。该方法操作简单,反应快速,解决了纤维素原料难以直接在水溶液中进行酯化的问题,使得纤维素原料无需干燥或溶剂置换就可以直接进行表面酯化,反应效率明显提升。且纤维素纤维采用本发明提出的方法表面酯化后,可在部分领域替代醋酸纤维素纤维。
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公开(公告)号:CN114474449B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210327877.6
申请日:2022-03-31
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明是关于一种木质素/PBAT复合薄膜材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括将特定木质素与PBAT一起混炼、热压成型的步骤;所述特定木质素的重均分子量为900~1700 g/mol,分散性系数为1.2~1.4,酚羟基含量为3.5~5.5 mmol/g;所述木质素/PBAT复合薄膜材料以质量百分含量计,其由50~70%的PBAT和30~50%的特定木质素组成。所要解决的技术问题是如何在PBAT中添加较高含量(可高达50%)的木质素,使其既能降低PBAT的材料成本,还能使其保持较高的拉伸性能(拉伸强度≥20MPa,断裂伸长率≥490%),从而更加适于实用。
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公开(公告)号:CN113024492A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110319361.2
申请日:2021-03-25
Applicant: 北京林业大学
IPC: C07D307/50 , C12P19/14 , C12P19/02 , C08H7/00
Abstract: 本发明的目的在于提供一种生物质全组分分离与转化的预处理技术,具体为一种基于四氢糠醇/水的玉米秸秆综合利用方法。其中主要包括(1)玉米秸秆在四氢糠醇/水的作用下进行预处理;(2)预处理过程中半纤维素的转化及木质素的解离;(3)预处理后纤维素的酶解。本发明提高了玉米秸秆原料的综合利用率,一步法实现生物质细胞壁中半纤维素和木质素高效转化解离的同时,提高纤维素的酶解转化效率。其中半纤维素被高效地转化为糠醛,解离获得的木质素纯度高且分子结构较均一。最终构建绿色高效的生物质预处理技术及实现主要组分高效转化利用,这是解决当前环境与能源问题的有效途径。
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