一种油茶饼粕蛋白的提取方法

    公开(公告)号:CN102617701B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201110031861.2

    申请日:2011-01-28

    Abstract: 本发明公开了一种油茶饼粕蛋白的提取方法,该方法包括以下步骤:(1)用超声波辐射第一混合物,得到超声波辐射后的产物;(2)去除超声波辐射后的产物中的固形物和有机相,得到第一清液;(3)将第一清液与酸接触,以使第一清液中的蛋白质沉淀,得到与酸接触后的产物;(4)分离出与酸接触后的产物中的蛋白质沉淀。本发明提供的方法,能够使从油茶饼粕中提取的油茶饼粕蛋白占到油茶饼粕中总蛋白的50-85重量%,因此大幅度提高了油茶饼粕蛋白的利用率,并且本发明的方法提取的油茶饼粕蛋白中茶皂素含量较低。

    一种木材的酯化、压缩增强方法及一种酯化、压缩增强材料

    公开(公告)号:CN103659972A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210326227.6

    申请日:2012-09-05

    Abstract: 本发明提供了一种木材的酯化、压缩增强方法,该方法包括:将木材与含有醋酸酐的流体接触得到接触后的物料,接触的条件包括:压力为0.1-2.0MPa,温度为60-140℃,所述含有醋酸酐的流体与木材的体积比为1-10:1;将所述接触后的物料冷却,然后排出流体得到接触后的木材;在汽蒸条件下,将所述接触后的木材与水蒸气接触,得到汽蒸后的木材;将所述汽蒸后的木材先后进行热压和冷压。本发明提供了一种由本发明的木材的酯化、压缩增强方法得到的酯化、压缩增强材料。本发明的酯化方法,具有更高的酯化率,且结合后期的压缩增强处理,得到的酯化、压缩增强材料具有抗胀率高、耐腐性强、密度大、硬度、抗弯强度和抗弯弹性模量高等优点。

    一种阻燃聚氨酯泡沫及其制备方法

    公开(公告)号:CN102585141B

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201110007696.7

    申请日:2011-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种阻燃聚氨酯泡沫及其制备方法,该方法包括:(1)在酸性催化剂的存在下,将秸秆木质素材料与多元醇进行第一接触反应,得到含有秸秆木质素材料的混合液体;(2)在100-180℃下,使磷酸和季戊四醇进行第二接触反应0.5-5小时,向该第二接触反应得到的产物中加入聚醚多元醇、聚磷酸铵和三聚氰胺,并在100-180℃下进行第三接触反应0.5-4小时,得到阻燃剂;(3)将步骤(1)中得到的所述混合液体、步骤(2)中得到的所述阻燃剂、聚醚多元醇、胺类催化剂和发泡剂均匀混合,然后按异氰酸酯指数为1-1.4加入异氰酸酯进行第四接触反应,并对该第四接触反应得到的产物进行固化。根据本发明的方法制备的生物质基阻燃聚氨酯泡沫具有优良的阻燃性能。

    一种生物质醇解重油加氢精制的方法

    公开(公告)号:CN103173243A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201210476055.0

    申请日:2012-11-21

    Inventor: 秦特夫 邹献武

    Abstract: 本发明提供了一种生物质醇解重油加氢精制的方法,该方法包括,在加氢精制条件下,将生物质醇解重油和供氢化合物与加氢精制催化剂接触,其中,所述加氢精制催化剂含有载体和金属活性组分,所述金属活性组分含有第ⅥB族金属组分和第ⅠB族金属组分。本发明的生物质醇解重油加氢精制的方法加氢精制效果好,轻质转化率高,并且精制后得到的产物具有稳定性高,将产物切割分离后得到的轻质油(简称轻油)具有能量密度高、酸含量低、水分痕迹,并且可与汽、柴油混溶等优点。

    聚氨酯泡沫塑料组合物和聚氨酯泡沫及含木质素材料的再利用方法

    公开(公告)号:CN102093698B

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201010603400.3

    申请日:2010-12-23

    Abstract: 本发明提供一种聚氨酯泡沫塑料组合物,其特征在于,该泡沫塑料组合物含有改性的生物质液化重质油、异氰酸酯、发泡剂和催化剂,异氰酸酯相对于改性的生物质液化重质油和发泡剂以独立组分的形式存在,所述改性的生物质液化重质油的羟值为350-580mgKOH/g。本发明还提供一种由所述的聚氨酯泡沫塑料组合物制得的聚氨酯泡沫,以及一种含木质素材料的再利用方法。在本发明中不仅降低了聚氨酯泡沫生产的成本,还提高了聚氨酯泡沫的抗压缩强度、热分解温度和生物降解性,为聚氨酯泡沫的制备开拓了一种新的方法,同时也拓展了聚氨酯原料的来源范围,同时使作为废弃物的含木质素材料得到了有效的利用,实现了生物质材料的高效全利用。

Patent Agency Ranking