石墨烯水凝胶的制备方法
    21.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106430162B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201610816607.6

    申请日:2016-09-12

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 石墨烯水凝胶的制备方法,涉及石墨烯。包括以下步骤:1)制备氧化石墨烯悬浮液;2)菌种的选择和预培养;3)配制培养液;4)培养液除氧灭菌;5)添加氧化石墨烯悬浮液;6)菌种的接种;7)石墨烯水凝胶的形成。工艺简单,反应条件较温和,原料易得,成本低廉,适合低成本、大规模工业化生产。使活菌与氧化石墨烯的相互作用成为可能,制备的石墨烯水凝胶,呈豆腐状黑色含水复合物,包含了微生物和被还原后的氧化石墨烯,保留氧化石墨烯的两亲性,能很好应用于水相中,同时通过石墨烯的包裹作用使菌体在水体中的抗负荷能力增加,是一种活菌与石墨烯的复合物。

    一种用于机械可控裂结技术的石墨烯电极芯片

    公开(公告)号:CN107179343A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710461800.7

    申请日:2017-06-19

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: G01N27/308

    Abstract: 一种用于机械可控裂结技术的石墨烯电极芯片,涉及石墨烯电极芯片。包括不锈钢片、石墨烯金属丝和环氧树脂;所述不锈钢片用于制备石墨烯芯片的基底,所述石墨烯金属丝安装在不锈钢片的悬空上方并通过环氧树脂进行固定。1)不锈钢基底的制备;2)环氧树脂的制备;3)环氧树脂的涂抹;4)一侧石墨烯电极的构造;5)环氧树脂的固化;6)另一侧石墨烯电极的构造;7)环氧树脂的滴涂;8)环氧树脂的固化。采用价格相对便宜的石墨烯金属丝和简单的不锈钢片结构制作了一种适用于MCBJ的新型石墨烯芯片,成功克服了金属电极的一些缺点,具有成本低廉、操作简便且分子结稳定性高等优点。可在普通化学实验室进行,具有良好的普适性。

    无患子果提取物在制备用于栅藻浓缩的表面活性剂中的应用

    公开(公告)号:CN104437233B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201510006690.6

    申请日:2015-01-07

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 无患子果提取物在制备用于栅藻浓缩的表面活性剂中的应用,涉及无患子果提取物。无患子果提取物作为表面活性剂泡沫分离浓缩栅藻F51后不需要与栅藻F51中目标产物进行分离,且效果优于传统的表面活性剂。无患子果提取物作为一种天然的无毒无害非离子型表面活性剂,可以省去表面活性剂与目标产物分离这道工序,且相比传统表面活性剂具有较高富集比和收集率。以天然无患子果提取物作为表面活性剂,可以省去表面活性剂与微藻培养目标产物分离这一步骤,节约成本无患子果提取物是一种价格低廉、方便易得且能浓缩栅藻F51,使其富集比E=13.34和收集率R=100%,且不会污染藻液的天然表面活性剂。

    椰子油起泡剂在制备用于栅藻浓缩的表面活性剂中的应用

    公开(公告)号:CN104437232B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201510006620.0

    申请日:2015-01-07

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 椰子油起泡剂在制备用于栅藻浓缩的表面活性剂中的应用,涉及椰子油起泡剂。椰子油起泡剂作为表面活性剂在泡沫分离浓缩栅藻F51后不需要与栅藻F51中目标产物进行分离,且效果优于传统表面活性剂。椰子油起泡剂在pH=3时富集比E=23.10和收集率R=92.40%。以椰子油起泡剂作为表面活性剂,可以省去表面活性剂与栅藻F51培养目标产物分离这一步骤,节约成本。椰子油起泡剂是一种价格低廉、方便易得且能浓缩栅藻F51,使其富集比E=23.10和收集率R=92.40%,且不会污染藻液的一种天然表面活性剂。

    一种纳米二氧化硅-硼改性酚醛树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN103467911B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201310451871.0

    申请日:2013-09-27

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种纳米二氧化硅-硼改性酚醛树脂的制备方法,涉及酚醛树脂。首先采用硅烷偶联剂γ―甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷对亲水纳米二氧化硅进行改性,制得疏水纳米二氧化硅。将苯酚和甲醛在以氢氧化钠为催化剂的条件下进行反应得到酚醛树脂乳液,再将经无水乙醇溶液超声分散的改性纳米二氧化硅加入到酚醛树脂乳液中反应。最后加入硼酸,使酚醛树脂小分子与硼酸发生聚合反应,制备出纳米二氧化硅-硼改性酚醛树脂。纳米二氧化硅经过硅烷偶联剂γ―甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷嫁接了部分有机官能团能很好地解决纳米二氧化硅分散性、溶解性和加工性差的难题。制备出来的残炭率为72.40%,较普通的硼改性酚醛树脂热性能提高5%左右。

    一种甲壳素/壳聚糖含碱废液的资源化利用方法

    公开(公告)号:CN104761092A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510111365.6

    申请日:2015-03-13

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种甲壳素/壳聚糖含碱废液的资源化利用方法,涉及含碱废液的处理。1)将在生产甲壳素/壳聚糖的除蛋白或脱乙酰基工艺过程中产生的废碱液过滤;2)将步骤1)过滤后的废碱液采用一级管式陶瓷膜澄清除杂,得浓缩液A和透过液;3)将步骤2)得到的透过液采用二级卷式纳滤膜浓缩与分离,得浓缩液B;4)将步骤2)得到的浓缩液A与步骤3)得到的浓缩液B合并,再用甲壳素脱钙产生的废酸液中和至中性,中和后的混合液经喷雾干燥得到固体物质,可作为饲料或饲料添加剂等。具有工艺流程简单高效、碱和蛋白质回收率高、有效避免二次污染、能耗低且易工业化放大等优点,特别适合低值资源再利用和消除环境污染的工业化生产。

    一种2-咪唑烷酮的合成方法

    公开(公告)号:CN103497157A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310483582.9

    申请日:2013-10-16

    CPC classification number: Y02P20/584 C07D233/34

    Abstract: 一种2-咪唑烷酮的合成方法,涉及2-咪唑烷酮。提供工艺简单、成本低的一种2-咪唑烷酮的合成方法。1)将催化剂氨基磺酸、溶剂甲醇、乙二胺、碳酸二甲酯依次加入到可加热反应器中反应,所述反应的温度为20~80℃,反应的时间为1~5h;2)继续升温至120~180℃,反应10~24h后生成目标产物2-咪唑烷酮;3)反应结束后过滤除去催化剂氨基磺酸,脱除溶剂甲醇即得粗产品2-咪唑烷酮;4)将步骤3)得到的粗产品2-咪唑烷酮提纯,得产品2-咪唑烷酮。克服现有合成过程需要在高温高压下进行、使用腐蚀性较强的催化剂、有毒原料和高沸点溶剂、原子利用率低等缺点。

    一种氧化石墨烯-硼改性酚醛树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN103483516A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310450626.8

    申请日:2013-09-27

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种氧化石墨烯-硼改性酚醛树脂的制备方法,涉及酚醛树脂。首先利用改进的Hummers法,制备出氧化石墨烯;再将所得的氧化石墨烯在苯酚和甲醛的混合液中超声分散;随后加入氢氧化钠作为催化剂,利用氧化石墨烯本身的活性基团与苯酚、甲醛之间的反应,使酚醛树脂小分子顺利插入到氧化石墨烯层中间;最后引入硼酸,通过改变反应条件,使氧化石墨烯中的酚醛树脂中小分子与硼酸引发聚合反应,从而制备出高性能氧化石墨烯-硼改性酚醛树脂。不仅保持了石墨烯的结构和性能,而且保留的部分含氧官能团能很好地解决石墨烯分散性、溶解性和加工性差等难题。

    一种全反式维甲酸固体脂质纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN103356507A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310319464.4

    申请日:2013-07-26

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种全反式维甲酸固体脂质纳米颗粒的制备方法,涉及固体脂质纳米颗粒。1)将脂质壁材和目标药物加入到有机溶剂中,水浴加热使脂质壁材完全溶解,得到澄清的油相;2)将表面活性剂加入到水中,得表面面活性剂水溶液,用冰水浴将其降温后于4℃冰箱中保存;3)将步骤1)和步骤2)所制备的油相和水相分别用蠕动泵同时送入静态混合器装置中反应,收集固体脂质纳米颗粒悬浮液;4)将步骤3)所得固体脂质纳米颗粒悬浮液的pH值调为6.2~6.7,再加入盐酸,调节pH值为1.2~1.3,然后离心,将离心所得沉淀冷冻干燥,即得全反式维甲酸固体脂质纳米颗粒。所得固体脂质纳米颗粒具有较好的包封率和均一的粒径分布。

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