一种聚偏氟乙烯/氧化铝杂化膜制备方法

    公开(公告)号:CN101698141A

    公开(公告)日:2010-04-28

    申请号:CN200910193270.8

    申请日:2009-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种聚偏氟乙烯/氧化铝杂化膜制备方法,取聚偏氟乙烯溶解于溶剂中,待聚偏氟乙烯完全溶解后,搅拌状态下加入异丙醇铝和偶联剂,加水进行水解,加酸催化,然后加入成孔剂,至少搅拌20h得到均匀的铸膜液,室温下静置;再将铸膜液室温下刮制平板膜,在空气中放置后,浸入凝固浴中,形成的超滤膜,在水中浸泡,取出晾干。本发明方法通过强螯合性配体和高活性聚合基团分别对PVDF有机大分子和Al2O3无机前体进行化学改性,采用溶胶-凝胶法制备的杂化膜保持了PVDF膜所具有的优良的化学稳定性和机械性能,增加杂化膜的亲水性和膜抗污染能力,显著地提高膜分离特性和稳定性。

    一种超声场强化定位制备壳聚糖衍生物的方法

    公开(公告)号:CN101481426A

    公开(公告)日:2009-07-15

    申请号:CN200910036898.7

    申请日:2009-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种超声场强化壳聚糖衍生物定位制备方法,该方法包括如下步骤:将壳聚糖溶于醋酸溶液,溶胀2~5h,加入无水乙醇稀释,使壳聚糖的终浓度为2~5mg/ml;再加入醛类,壳聚糖与醛类的摩尔比为1∶3~7;置于超声功率强度为90~150W/cm2的超声场中,60~80℃下恒温回流反应1~6h;得到壳聚糖衍生物的粗产品。粗产品经抽滤,无水乙醇、乙醚洗涤,恒温真空干燥,95%乙醇反复回流萃取,得到壳聚糖衍生物纯品。本发明引入超声场强化壳聚糖衍生物的定位制备过程,提高缩合反应效率,制备出一系列具有良好的吸附和絮凝性能的壳聚糖衍生物。该类衍生物在医药、环保、食品等多个领域有广泛应用前景。

    β-1,4-葡聚糖-6,2,3-硫酸酯的制备方法

    公开(公告)号:CN100494222C

    公开(公告)日:2009-06-03

    申请号:CN200610035320.6

    申请日:2006-04-30

    Abstract: 本发明涉及β-1,4-葡聚糖-6,2,3-硫酸酯及其制备方法和应用;其制备方法是将纤维素加入到离子液中,充分搅拌使其溶解配成纤维素离子液均相体系,向其加入硫酸酯化剂,在30~35℃、搅拌速率为800~1000r/min的条件下进行硫酸酯化反应6~8小时后,加入乙醇碱溶液将产物沉淀析出,对产物进行过滤、洗涤得到酯化产物粗品,将其溶于pH值为7.5的NaH2(PO4)3-Na2H(PO4)3缓冲溶液中,加入内切纤维素酶(EGI)降解,将降解产物经多级超滤分级、减压浓缩、真空干燥;得到的β-1,4-葡聚糖-6,2,3-硫酸酯可用作血管美容功效型化妆品、皮肤护理品的添加剂。

    一种连续式微波固-液萃取装置

    公开(公告)号:CN100479899C

    公开(公告)日:2009-04-22

    申请号:CN200610124105.3

    申请日:2006-12-07

    Abstract: 本发明公开一种连续式微波固-液萃取装置,包括一个外部设有微波磁控管(4)的空心腔体(1)、萃取室(7)和固液传送装置,固液传送装置由位于萃取室(7)内并与转轴(8)连接的传输叶片(14)、转轴(8)和驱动转轴(8)的电机及变速器(10)组成,萃取室(7)与水平面呈一倾角,固液传输装置底端设有固体物进料口(3)及萃取液排汁口(15),顶端设有固体物料出渣口(12)及溶媒入口(5),萃取室设在空心腔体(1)内,进料口(3)、排汁口(15)、溶媒入口(5)和出渣口(12)经空心腔体(1)与萃取室(7)连通。相对于现有技术,本发明微波利用效率更高,能耗更低,设备更为紧凑,设备材料减少,加工难度降低。

    一种物理场强化金属配位壳聚糖定位酶解方法

    公开(公告)号:CN101200747A

    公开(公告)日:2008-06-18

    申请号:CN200710032518.3

    申请日:2007-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种物理场强化金属配位壳聚糖定位酶解方法,该方法包括如下步骤:将壳聚糖溶于醋酸溶液中,再加入金属盐,反应得到高配位的壳聚糖-金属配合物;再加入乙酸-乙酸钠溶液及木瓜蛋白酶,在磁场中搅拌反应,再于磁场外搅拌反应;得到酶解反应产物,用超滤装置脱除酶及未反应完全的大分子壳聚糖-金属配合物,再脱除金属离子,得到低聚壳聚糖溶液,将其喷雾干燥,得到成品低聚壳聚糖。本发明引入磁场强化蛋白酶对壳聚糖的降解作用,提高降解效率,实现高效定位降解,制备出低聚壳聚糖—金属配合物,该配合物具有良好的水溶性,并同时具备壳聚糖和金属离子的应用特性,在医药、保健、食品等多个领域有广泛应用。

    水溶性亲和超滤载体的制备方法

    公开(公告)号:CN100348302C

    公开(公告)日:2007-11-14

    申请号:CN200410027191.7

    申请日:2004-05-14

    Abstract: 本发明涉及一种水溶性亲和超滤载体的制备方法,采用环氧氯丙烷活化法,制备一种葡聚糖-卵粘蛋白水溶性的大分子载体,用于超滤过程。由于胰蛋白酶与胰凝乳蛋白酶的分子量相近,通过卵粘蛋白特异性的吸附胰蛋白酶,滤过胰凝乳蛋白酶,使胰蛋白酶与胰凝乳蛋白酶有效的分离开来,吸附的胰蛋白酶通过洗脱得以纯化,获得胰蛋白酶纯化倍数达到93倍,回收80%以上。

    水溶性亲和超滤载体的制备方法

    公开(公告)号:CN1579598A

    公开(公告)日:2005-02-16

    申请号:CN200410027191.7

    申请日:2004-05-14

    Abstract: 本发明涉及一种水溶性亲和超滤载体的制备方法,采用环氧氯丙烷活化法,制备一种葡聚糖-卵粘蛋白水溶性的大分子载体,用于超滤过程。由于胰蛋白酶与胰凝乳蛋白酶的分子量相近,通过卵粘蛋白特异性的吸附胰蛋白酶,滤过胰凝乳蛋白酶,使胰蛋白酶与胰凝乳蛋白酶有效的分离开来,吸附的胰蛋白酶通过洗脱得以纯化,获得胰蛋白酶纯化倍数达到93倍,回收80%以上。

    一种纳米纤维素基多孔固体酸催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115155616B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202210870062.2

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 本发明属于非均相催化剂技术领域,提供了一种纳米纤维素基多孔固体酸催化剂的制备方法及应用,该固体酸催化剂是将两种纳米纤维素复配制备水凝胶,再通过叔丁醇溶剂交换并冷冻干燥制备气凝胶,将其高温碳化制得碳基质,并通过磺化工艺和负载Lewis酸工艺使碳基质搭载#imgabs0#酸和Lewis酸,即得所述固体酸催化剂。该固体酸催化剂具备由两种纳米纤维素物理交联形成的自组装刚性骨架结构,比表面积高,载酸位点丰富,能够进一步提升葡萄糖转化率和5‑羟甲基糠醛产率。

    一种纳米纤维素基多孔固体酸催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115155616A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210870062.2

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 本发明属于非均相催化剂技术领域,提供了一种纳米纤维素基多孔固体酸催化剂的制备方法及应用,该固体酸催化剂是将两种纳米纤维素复配制备水凝胶,再通过叔丁醇溶剂交换并冷冻干燥制备气凝胶,将其高温碳化制得碳基质,并通过磺化工艺和负载Lewis酸工艺使碳基质搭载酸和Lewis酸,即得所述固体酸催化剂。该固体酸催化剂具备由两种纳米纤维素物理交联形成的自组装刚性骨架结构,比表面积高,载酸位点丰富,能够进一步提升葡萄糖转化率和5‑羟甲基糠醛产率。

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