一种用超声波促进皮革生产中蛋白酶脱毛的方法

    公开(公告)号:CN103060485A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201110319369.5

    申请日:2011-10-20

    Applicant: 江南大学

    Inventor: 宋健

    Abstract: 本发明在蛋白酶脱毛过程中,在转鼓中,施加20kHz或40kHz的超声波,可以促进酶在皮中的渗透作用,从而促进酶脱毛过程。可以缩短脱毛时间约30%。本发明可用于皮革生产中的脱毛工序。

    一种水泥净浆流动性的测定装置及测定方法

    公开(公告)号:CN102778419A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210224495.7

    申请日:2012-06-29

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种水泥净浆流动性的测定装置及测定方法。该装置由湿法装柱系统、净浆搅拌系统、砂柱渗透系统以及秒表组成。测定方法是,河砂通过湿法装柱系统装柱,水泥净浆或掺有表面活性剂或流变剂或减水剂的水泥净浆经搅拌系统搅拌均匀后,通过砂柱渗透系统自然下渗,同时计时,观察并记录水泥净浆下渗至一定砂层厚度所需的时间,由水泥净浆的平均流动度(一定砂层厚度,单位时间的下渗深度)或平均流动度以及收集得到的水泥量评价水泥净浆的流动性。

    一种硼亲和分子印迹共价有机骨架材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN118616024A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410903160.0

    申请日:2024-07-08

    Applicant: 江南大学

    Inventor: 严秀平 宋健 赵旭

    Abstract: 本发明涉及一种硼亲和分子印迹共价有机骨架的制备和固相萃取应用,属于功能材料技术领域。本发明首先通过Povarov三组分一步法制得硼酸功能化共价有机骨架,然后以硼酸功能化共价有机骨架作为基底,采用硼亲和印迹策略,将共价有机骨架和分子印迹技术结合制备对含有顺式二羟基结构的化合物具有较好吸附性能和选择性的硼亲和分子印迹共价有机骨架材料。可高效富集含顺式二羟基的化合物,具有印迹效率高、通用性好和亲和力高等优点。以本发明制备的硼亲和分子印迹共价有机骨架材料作为固相萃取柱的吸附剂用于玉米赤霉烯酮的高选择萃取和富集,具有耐基质干扰、溶剂损耗少和高灵敏等优势;具有良好的选择性,印迹因子(IF)可达7.0,吸附容量达到571mg g‑1。

    一种具有电磁屏蔽效能的聚吡咯/聚脲的制备方法

    公开(公告)号:CN115678393B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202211383607.3

    申请日:2022-11-07

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有电磁屏蔽效能的聚吡咯/聚脲的制备方法,属于高分子材料技术领域。其首先制备水性聚脲组分,通过加入非离子型聚酯二元醇,提供亲水性链,然后在聚脲乳液中加入吡咯,以氯化铁作为氧化剂和掺杂剂引发吡咯的原位聚合,随后将水性溶液和银纳米线以及少量石墨烯掺杂,使得制备出的涂层具有一定的电导率,同时也具有良好的电磁屏蔽效能。本发明方法能够制备出分散稳定性好的聚吡咯/聚脲水性溶液,通过掺杂银纳米线和石墨烯,依靠银纳米线和石墨烯的电导性和电磁屏蔽性能、聚脲的成膜性、聚吡咯的稳定性,使得得到的银纳米线/石墨烯/聚吡咯/聚脲涂层有较高电导率和电磁屏蔽效能,能够在多个应用方面具有应用前景。

    一种水性UV固化六臂型阻燃聚氨酯的制备方法

    公开(公告)号:CN114213613B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202111615025.9

    申请日:2021-12-27

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种水性UV固化六臂型阻燃聚氨酯的制备方法,属于水性聚氨酯的制备技术领域。其首先制备丙烯酸羟乙基‑苯氧基‑二乙基磷酰胺,迈克尔加成反应合成含磷的阻燃二元醇,然后用HDI三聚体与二乙醇胺合成六羟基多元醇,再用含磷的二元醇合成NCO半封端的聚氨酯预聚物,最后与六羟基多元醇反应合成六臂型阻燃水性UV固化聚氨酯。本发明用含磷的二元醇改性水性聚氨酯可以得到无卤环保的阻燃聚氨酯,由于含磷二元醇的引入还能提高水性聚氨酯的力学性能;而NCO半封端的水性聚氨酯与六羟基多元醇反应,得到微交联结构,提高水性聚氨酯的力学性能和耐水性。本发明产品可以广泛用于电子、建筑、玻璃、木器、家具橱柜等环保阻燃涂层材料。

    一种太阳能选择性吸收Ni@SiO2纳米微球的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114322339A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111669017.2

    申请日:2021-12-31

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种太阳能选择性吸收Ni@SiO2纳米微球的制备方法及其应用,属于光学材料技术领域。其先利用还原反应及相应配体制备Ni纳米颗粒,接着用溶胶‑凝胶法制备出Ni@SiO2太阳能选择性吸收纳米微球。本发明方法能够制备得到热稳定的太阳能选择性吸收的粉体,该粉体有高太阳能吸收率(~0.913)和低热发射率(~0.085),是一种优秀的太阳能选择性吸收粉体,在高温太阳能光热转化领域有着巨大的应用潜力。

    一种含有中空SiO2@TiO2微球的光固化水性聚氨酯隔热涂料的制备方法

    公开(公告)号:CN114213948A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111563118.1

    申请日:2021-12-20

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种含有中空SiO2@TiO2微球的光固化水性聚氨酯隔热涂料的制备方法,属于隔热水性聚氨酯的制备技术领域。首先用分散聚合法制备聚苯乙烯模板,用溶胶‑凝胶法分别制备PS@SiO2和PS@SiO2@TiO2微球,再接着用溶剂热法制备具有多层微纳结构的PS@SiO2@TiO2微球,最后煅烧制备中空的多层微纳结构SiO2@TiO2微球HSTs;再将其作为聚氨酯的一部分涂膜固化,得到含有中空SiO2@TiO2微球的光固化水性聚氨酯隔热涂料。本发明方法能够制备得到高隔热的光固化水性聚氨酯涂料,该聚氨酯可提高涂层的隔热性、耐候性,并且兼具较好的透光性,可广泛应用于建筑玻璃、汽车玻璃等对隔热透光高需求的领域。

    一种水性UV固化六臂型阻燃聚氨酯的制备方法

    公开(公告)号:CN114213613A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111615025.9

    申请日:2021-12-27

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种水性UV固化六臂型阻燃聚氨酯的制备方法,属于水性聚氨酯的制备技术领域。其首先制备丙烯酸羟乙基‑苯氧基‑二乙基磷酰胺,迈克尔加成反应合成含磷的阻燃二元醇,然后用HDI三聚体与二乙醇胺合成六羟基多元醇,再用含磷的二元醇合成NCO半封端的聚氨酯预聚物,最后与六羟基多元醇反应合成六臂型阻燃水性UV固化聚氨酯。本发明用含磷的二元醇改性水性聚氨酯可以得到无卤环保的阻燃聚氨酯,由于含磷二元醇的引入还能提高水性聚氨酯的力学性能;而NCO半封端的水性聚氨酯与六羟基多元醇反应,得到微交联结构,提高水性聚氨酯的力学性能和耐水性。本发明产品可以广泛用于电子、建筑、玻璃、木器、家具橱柜等环保阻燃涂层材料。

    产甘油假丝酵母热休克蛋白基因CgYDJ1及其应用

    公开(公告)号:CN107858362B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201711314455.0

    申请日:2017-12-12

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明属于酵母基因工程领域,公开了一种源于产甘油假丝酵母Candida glycerinogenes CCTCC M93018的热休克蛋白基因CgYDJ1,在Saccharomyces cerevisiae中过表达该基因,可显著提高S.cerevisiae的热耐受性。其核苷酸序列为与如序列表SEQ ID NO.1中所示的DNA序列的相似性在75%以上,进一步优选在85%以上,更优选在95%以上且具有与如序列表SEQ ID NO.1中所示的DNA序列相同功能的DNA序列;最优选DNA序列如序列表SEQ ID NO.1所示。本发明在利用基因工程技术提高S.cerevisiae热耐受性上有重要作用。

    一种用于高糖发酵的己糖转运蛋白及其应用

    公开(公告)号:CN108641971A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810408145.3

    申请日:2018-05-02

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于高糖发酵的己糖转运蛋白及其应用,属于基因工程技术领域。本发明公开了一种来源于产甘油假丝酵母Candida glycerolgenesis CGMCC NO.15118的己糖转运蛋白基因CgHXT4,在Sacharomyces cerevisiae中过表达该基因,可显著提高S.cerevisiae的生物量、耗糖速率和乙醇产量。重组菌株在高浓度葡萄糖(250g/L)外界环境下具有较明显的生长和优势,在发酵结束时,重组菌株的生长量提高了7.7%,耗糖速率提高了18%,乙醇产量提高了24%。

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