纳米沸石组装体固载植酸酶复合饲料添加剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103583832A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310304269.4

    申请日:2013-07-18

    Abstract: 本发明提供了一种纳米沸石组装体固载植酸酶复合饲料添加剂的制备方法,所述的制备技术为:水热合成法制备得到金属杂原子负载的有序多级纳米沸石组装体材料,通过筛选与植酸酶溶液间的固液比和固载时间,在乙酸-乙酸钠溶液介质中高选择性亲和吸附固载植酸酶分子,以制备得到纳米沸石组装体固载植酸酶复合饲料添加剂。相应复合饲料添加剂具有抗饲料制粒高温、耐畜禽消化道内蛋白酶水解能力,可有效提高饲料中植酸磷利用率,减少相关环境“磷”污染负荷。

    海藻酸钠-黄原胶修饰的纳米A沸石组装体制备方法

    公开(公告)号:CN103318912A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310245570.2

    申请日:2013-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种海藻酸钠-黄原胶修饰的纳米A沸石组装体制备方法;所述方法包括如下步骤:步骤一,将海藻酸钠溶液、黄原胶溶液、硅源溶液加入容器中,搅拌至完全溶解,再加入硼氢化钾溶液,得到初始发泡液;步骤二,待所述初始发泡液有气泡生成后,逐滴加入氯化钙溶液中,过滤,漂洗,干燥;步骤三,将发泡微球基质加入一次沸石生长母液中,进行水热合成反应,过滤,漂洗得一次生长的A沸石组装体微球;步骤四,将发泡微球基质加入二次沸石生长母液中,进行水热合成反应,过滤,漂洗,烘干,即得。本发明步骤简便、成本低廉、低污染消耗,具有高比表面积、规则的三维纳米级分子筛通道,可以应用于环境、化工、医药等众多领域。

    金属掺杂型纳米沸石亲和色谱分离材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101028591A

    公开(公告)日:2007-09-05

    申请号:CN200710036791.3

    申请日:2007-01-25

    Abstract: 一种金属掺杂型纳米沸石亲和色谱分离材料的制备方法,属于纳米技术领域。本发明方法具体步骤包括:(1)称取固体FeCl3·6H2O,溶解于去离子水中,得到FeCl3溶液备用;(2)在钛酸四丁酯中加入四乙基氢氧化胺,搅拌至溶液呈透明状;(3)在步骤(2)得到的溶液中加入白炭黑,搅拌,得到白色悬浊状溶液,将步骤(1)配制好的FeCl3溶液加入到该白色悬浊状溶液中搅拌;(4)将步骤(3)得到的溶液在烘箱内水热晶化,反应后,将反应产物利用去离子水反复清洗后,干燥,得到金属掺杂型纳米沸石亲和色谱分离材料。本发明制备的金属掺杂型纳米沸石亲和色谱分离材料,可特异性地实现目标低丰度磷酸化肽和磷酸化蛋白质分子的富集分离。

    双杂原子铁-钛无铝纳米沸石分子筛快速合成方法

    公开(公告)号:CN101007638A

    公开(公告)日:2007-08-01

    申请号:CN200710036790.9

    申请日:2007-01-25

    Abstract: 一种双杂原子铁-钛无铝纳米沸石分子筛快速合成方法,属于纳米技术领域。本发明方法为:取固体铁源物质,溶解于去离子水中,得到呈黄色的铁源溶液备用;在钛源物质中逐滴加入有机模板剂,搅拌,至溶液呈透明状,然后在该溶液中加入硅源物质,搅拌,得到白色悬浊状溶液,将上述铁源物质溶液逐滴加入到该悬浊状溶液中,搅拌,将最终所得溶液转移至内衬聚四氟乙烯反应容器的不锈钢反应釜中,然后水热晶化,反应后,将反应产物利用去离子水反复清洗,至清洗后的悬浮溶液至中性后,干燥、在空气氛围中焙烧,得到双杂原子铁-钛无铝纳米沸石分子筛材料。本发明方法具有合成过程简便易行、周期短、晶化时间少等优点。

    海藻酸钠-黄原胶修饰的纳米A沸石组装体制备方法

    公开(公告)号:CN103318912B

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201310245570.2

    申请日:2013-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种海藻酸钠-黄原胶修饰的纳米A沸石组装体制备方法;所述方法包括如下步骤:步骤一,将海藻酸钠溶液、黄原胶溶液、硅源溶液加入容器中,搅拌至完全溶解,再加入硼氢化钾溶液,得到初始发泡液;步骤二,待所述初始发泡液有气泡生成后,逐滴加入氯化钙溶液中,过滤,漂洗,干燥;步骤三,将发泡微球基质加入一次沸石生长母液中,进行水热合成反应,过滤,漂洗得一次生长的A沸石组装体微球;步骤四,将发泡微球基质加入二次沸石生长母液中,进行水热合成反应,过滤,漂洗,烘干,即得。本发明步骤简便、成本低廉、低污染消耗,具有高比表面积、规则的三维纳米级分子筛通道,可以应用于环境、化工、医药等众多领域。

    基质辅助激光解吸质谱样品功能靶盘制备方法

    公开(公告)号:CN100504378C

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200710036789.6

    申请日:2007-01-25

    Abstract: 一种生物检测技术领域的基质辅助激光解吸质谱样品功能靶盘制备方法,步骤为:制备骨架结构中固定掺杂有杂原子的纳米沸石分子筛,漂洗,至相应样品悬浮溶液至近中性;取上述样品溶液烘干,高温焙烧,后浸渍于无水处理过的乙酸乙酯中,超声分散;使基质辅助激光解吸质谱不锈钢样品靶盘浸渍于钛酸酯偶联剂:无水乙酸乙酯的溶液中,取出后室温下通风干燥;使杂原子纳米沸石晶体材料悬浮溶液在充分分散,无气泡状态下,点加入到相应不锈钢样品靶盘点样孔内;将样品靶盘在烘箱保温后取出。本发明简便易操作,重复性好,满足大规模、高通量分析鉴定实际样品体系中微量/超微量磷酸化肽,磷酸化蛋白质分子需要。

    基质辅助激光解吸质谱样品功能靶盘制备方法

    公开(公告)号:CN101004408A

    公开(公告)日:2007-07-25

    申请号:CN200710036789.6

    申请日:2007-01-25

    Abstract: 一种生物检测技术领域的基质辅助激光解吸质谱样品功能靶盘制备方法,步骤为:制备骨架结构中固定掺杂有杂原子的纳米沸石分子筛,漂洗,至相应样品悬浮溶液至近中性;取上述样品溶液烘干,高温焙烧,后浸渍于无水处理过的乙酸乙酯中,超声分散;使基质辅助激光解吸质谱不锈钢样品靶盘浸渍于钛酸酯偶联剂:无水乙酸乙酯的溶液中,取出后室温下通风干燥;使杂原子纳米沸石晶体材料悬浮溶液在充分分散,无气泡状态下,点加入到相应不锈钢样品靶盘点样孔内;将样品靶盘在烘箱保温后取出。本发明简便易操作,重复性好,满足大规模、高通量分析鉴定实际样品体系中微量/超微量磷酸化肽,磷酸化蛋白质分子需要。

    纳米SiO2强化海藻酸钙-黄原胶复合吸附剂制备及应用

    公开(公告)号:CN102671641A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210166844.4

    申请日:2012-05-24

    Abstract: 本发明公开一种纳米SiO2强化海藻酸钙-黄原胶复合吸附剂的制备及应用。首先用交联法制备海藻酸钠-黄原胶复合微球,后利用溶胶-凝胶法将纳米SiO2引入海藻酸钙-黄原胶复合微球,制备得到吸附剂。该吸附剂比表面积大;易于固液分离;纳米SiO2修饰强化后可有效改善相应微球机械强度,解决其吸水膨胀问题;控制减少微球钙离子溶出;制备成本低廉、绿色安全。微球实际应用于重金属污染物吸附去除,用量少、选择性强、吸附去除率高、操作简便快速、可再生回收利用。0.07g微球吸附去除20ml,2mg/lPb2+人工废水,铅去除率90%以上。

    金属杂原子型纳米沸石整体亲和色谱柱制备方法

    公开(公告)号:CN100504379C

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200710036792.8

    申请日:2007-01-25

    Abstract: 一种金属杂原子型纳米沸石整体亲和色谱柱制备方法,属于纳米技术领域。本发明方法为:取铁源物质,配制成铁源溶液备用;其次在钛源物质中逐滴加入有机模板剂,搅拌至溶液呈透明状;然后在上述透明溶液中加入硅源物质,搅拌,得到悬浊状溶液,而后将铁源溶液逐滴加入到上述悬浊状溶液中,继续混合均匀,作为凝胶前躯体反应溶液,将该溶液加热得到粘稠状干胶反应前躯体,迅速填充至色谱空柱内,并使其放置于内衬聚四氟乙烯的不锈钢高压反应釜内的样品支架上,水热气固相转化后,洗涤、干燥、焙烧,从而制备得到具有多级有序孔结构的金属杂原子型纳米沸石整体亲和色谱柱。本发明具有合成过程简便易行、周期短、消耗有机模板剂少等优点。

    金属杂原子沸石分子筛Fenton法样品前处理方法

    公开(公告)号:CN103383321B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201310313987.8

    申请日:2013-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种金属杂原子沸石分子筛Fenton法样品前处理方法,所述方法包括如下步骤:金属杂原子ZSM-5沸石分子筛的合成;将金属杂原子ZSM-5沸石分子筛加入离心管中,加入生物样品溶液和H2O2溶液;将离心管转移至恒温水浴中,将超声反应器探头插入至液面下一定深度,反应至一定时间后停止;取出离心管,离心,移取上清液,待测;根据紫外可见光谱仪测得蛋白质反应前后最大吸光度,利用凝胶电泳技术以及Image-Lab软件相结合进行定量分析与测定。本发明方法高效、快速、无污染、简便地预消解血液、蛋白质溶液等复杂实际样品,以满足后续仪器分析测试等领域需要。

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