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公开(公告)号:CN107955185A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201711025922.8
申请日:2017-10-27
Applicant: 扬州日兴生物科技股份有限公司
CPC classification number: C08J3/02 , C08J3/05 , C08J2305/08
Abstract: 本发明公开了一种发酵甲壳素的高效溶解方法,包括以下步骤:1)用秤称量出一定量的甲壳素,备用;2)将称量好的甲壳素放进粉碎机里进行粉碎,时间为5~15min,使甲壳素粉碎的更均匀,备用;3)将步骤2)中得到粉末放置到温度为10~25℃净水里泡制10~30min,备用;4)制备溶解甲壳素溶剂:在重量百分比浓度为95~100%浓硫酸中加入3~9%质量的助溶剂,得到甲壳素溶剂,备用。该发酵甲壳素的高效溶解方法,通过在溶解甲壳素的时候,加入2.5~10%质量百分比的助溶剂有效提高了溶解速度,同时也有利于脱除甲壳素分子间水分,解决甲壳素在溶解过程中降解大而导致生产不稳定的问题,使人们在溶解的时候更加的方便且安全。
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公开(公告)号:CN107354183A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710515994.4
申请日:2017-06-29
Applicant: 扬州日兴生物科技股份有限公司
CPC classification number: C12P19/04 , C08B37/003 , C12N11/08 , C12N11/10 , C12P19/12
Abstract: 本发明提供了一种低分子量壳寡糖的制备方法,包括:溶解:于溶剂中加入碘化壳聚糖,得到壳聚糖溶液;酶解:以包括酶、固定酶的载体和交联剂的固定化酶降解所述壳聚糖溶液,得初级壳聚糖降解液;电解:将初级壳聚糖降解液加入以硫化锂为电解质、以石墨烯为电极的电解槽中电解,得壳聚糖降解液;除杂、浓缩和干燥:依次经过吸附除杂、截留浓缩和喷雾干燥所述壳聚糖降解液,得低分子量壳寡糖。本发明提供的一种低分子量壳寡糖的制备方法对现有酶解法作出改进,具备降解环境稳定、降解产率和效率高、降解成本和降解产物分子量低的特点。
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公开(公告)号:CN105237591A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510769010.6
申请日:2015-11-12
Applicant: 扬州日兴生物科技股份有限公司 , 江南大学
Abstract: 外循环微波辅助酸解几丁质制备氨基葡萄糖的工艺,涉及以几丁质制备氨基葡萄糖的生产技术领域。本发明将反应罐与微波加热器循环连接,将富含几丁质的废弃生物质和无机酸加入反应罐中进行酸解,然后取酸解生成的水解液通过微滤组合超滤方法,滤出杂质及大分子物质后,经浓缩、结晶,取得氨基葡萄糖。本发明可以减少催化过程的酸浓度,有利于节能减排,能够有效解决现有技术中存在的问题,且能够连续规模处理,易于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN106895687B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN201710221221.5
申请日:2017-04-06
Applicant: 扬州日兴生物科技股份有限公司 , 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种氨糖制备用的干燥系统,包括喷雾干燥塔、喷雾管、进风管道、风机、加热装置、旋风分离器和除尘器;所述喷雾干燥塔的夹层内具有螺旋冷却管,喷雾干燥塔内侧壁的内侧面还固定有上圆环部和下圆环部,上、下圆环部之间连接有多个圆环柱形管,上圆环部具有腔室,腔室通过第三管路与第一管路连通,第三管路上具有第一阀门,每个圆环柱形管的顶端开口均与腔室连通,圆环柱形管的侧壁具有多个出气通孔。本发明的干燥系统,喷雾干燥塔能够防粘壁,干燥效果好。
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公开(公告)号:CN106947692A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710226904.X
申请日:2017-04-06
Applicant: 扬州日兴生物科技股份有限公司 , 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种生物转化发酵氨糖制备用反应装置,包括控制器、釜体、釜盖、搅拌电机和搅拌轴;搅拌轴固定有安装板,所述安装板下方固定有第一固定块和第二固定块,固定块连接有第一气缸,所述第一气缸的自由端连接有第一活动杆,第二固定块连接有第二气缸,第二气缸的自由端连接有第二活动杆,搅拌轴还连接有第一横杆和第二横杆,第一横杆外套有第一套杆,第一套杆的端部铰接有第一刮板,第一套杆和所述搅拌轴之间连接有第一拉伸弹簧,第二横杆外套有第二套杆,第二套杆的端部铰接有第二刮板,第二套杆和所述搅拌轴之间连接有第二拉伸弹簧。本发明的反应装置能够防止物料的附着和沉降。
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公开(公告)号:CN106188167A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610522000.7
申请日:2016-07-04
Applicant: 扬州日兴生物科技股份有限公司 , 江南大学
Abstract: 本发明公开了从氨糖发酵液中分离提取N-乙酰基-D-氨基葡萄糖和D-氨基葡萄糖的方法,包括微滤、超滤、纳滤等步骤,将发酵液经0.1-10μm的微滤膜过滤去除杂质颗粒和微生物菌体,通过0.001-0.1μm的超滤膜过滤去除蛋白质、核酸、胶体颗粒大分子等杂质,通过反渗透系统去除色素、多肽、核苷酸等小分子杂质;从含N-乙酰基-D-氨基葡萄糖和氨基葡萄糖的发酵滤液中结晶分离N-乙酰基-D-氨基葡萄糖,包括加热浓缩发酵滤液、加入晶种、控温结晶、N-乙酰基-D-氨基葡萄糖晶体收集、残留氨基葡萄糖回收等步骤。该方法成本低,对N-乙酰基-D-氨基葡萄糖结构无影响,所得N-乙酰基-D-氨基葡萄糖纯度高。
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公开(公告)号:CN114767925B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202210484134.X
申请日:2022-05-05
Applicant: 江南大学 , 扬州日兴生物科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种荧光pH敏感的抗菌水凝胶敷料的制备方法,属于医用材料技术领域。该方法先将壳聚糖和明胶得到壳聚糖水凝胶,然后冷冻干燥后,再置于碳量子点溶液中,使碳量子点进入凝胶网络,凝胶具有三维网状结构,有利于细胞的粘附和组织的生长。该敷料不仅促进皮肤伤口修复还可用来反映伤口处的pH状态,将该水凝胶敷料涂敷于伤口处,水凝胶敷料随着所处环境pH值的减小,荧光逐渐降低,随着pH值的增加,荧光强度逐渐增强。基于伤口处pH的变化,通过紫外光激发,可以实时监测伤口处pH的变化,实现简单可视化监测。
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公开(公告)号:CN116604029A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310575356.7
申请日:2023-05-18
Applicant: 江南大学 , 扬州日兴生物科技股份有限公司
IPC: B22F9/24 , C01B32/184 , C01B32/921 , B82Y40/00 , B82Y15/00 , B82Y30/00 , G01N27/30 , B22F1/07 , B22F1/12
Abstract: 本发明公开了Ti3C2Tx(MXene)/功能化石墨烯量子点气凝胶生长纳米金材料及其应用,属于有机磷农药分析检测技术领域。将柠檬酸、丝氨酸和精氨酸溶于去离子水并加热,得到柠檬酸精氨酸丝氨酸量子点;利用氟化锂和盐酸蚀刻Ti3A1C2(MAX),得到Ti3C2Tx(MXene);向Ti3C2Tx中滴加量子点溶液生成微凝胶;将纳米金生长液滴加进微凝胶,加入氯金酸孵育后加入还原剂,反应结束后离心洗涤真空干燥得到石墨烯量子点功能化纳米金。本发明在导电性优越的Ti3C2Tx功能化石墨烯量子点微凝胶上生长纳米金,并将其作为电催化活性物质,利用适配体作为识别分子,构建的电化学传感器可检测有机磷农药水胺硫磷。
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公开(公告)号:CN116510721A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310567154.8
申请日:2023-05-18
Applicant: 江南大学 , 扬州日兴生物科技股份有限公司
IPC: B01J23/20 , B01J21/18 , B01J35/00 , B01J35/02 , B01J37/16 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种短棒状钽氧化物‑石墨烯量子点纳米复合材料及其制备方法和应用,属于纳米材料科学与光催化降解技术领域。该方法为对一水合柠檬酸加热,冷却后超声分散在水中,得到石墨烯量子点溶液;向五氯化钽正丁醇溶液中加入乙醇溶液,混合均匀,调节混合液pH值;收集底部白色沉淀,用乙醇溶液洗涤至上清液pH=7,抽滤得到新制钽酸固体;将新制钽酸固体、双氧水加入到石墨烯量子点溶液中,反应至溶液澄清,继续加热将水分蒸发,收集固体至管式炉中,在氮气氛围下退火,得到GQD@Ta2O5纳米复合材料。本发明制得纳米复合材料是一种高效的光催化剂,可以高效光催化降解多种有机污染物。
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公开(公告)号:CN114767925A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210484134.X
申请日:2022-05-05
Applicant: 江南大学 , 扬州日兴生物科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种荧光pH敏感的抗菌水凝胶敷料的制备方法,属于医用材料技术领域。该方法先将壳聚糖和明胶得到壳聚糖水凝胶,然后冷冻干燥后,再置于碳量子点溶液中,使碳量子点进入凝胶网络,凝胶具有三维网状结构,有利于细胞的粘附和组织的生长。该敷料不仅促进皮肤伤口修复还可用来反映伤口处的pH状态,将该水凝胶敷料涂敷于伤口处,水凝胶敷料随着所处环境pH值的减小,荧光逐渐降低,随着pH值的增加,荧光强度逐渐增强。基于伤口处pH的变化,通过紫外光激发,可以实时监测伤口处pH的变化,实现简单可视化监测。
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