一种复合气凝胶型香烟过滤嘴材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111974356B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202010724435.6

    申请日:2020-07-24

    Inventor: 曾劲松 刘璐

    Abstract: 本发明公开了一种复合气凝胶型香烟过滤嘴材料及其制备方法与应用。所述方法为:将纳米纤维素悬浮液与纳米二氧化硅悬浮液混合均匀,在‑196~‑20℃下预冷冻5min~24h,冷冻干燥,得到复合气凝胶型香烟过滤嘴材料;其中,纳米二氧化硅的质量为纳米纤维素质量的0~80%。本发明技术方案制备的复合气凝胶型香烟过滤嘴材料具有优异的吸附性能和较好的力学性能,而且制备过程绿色环保、制备方法简单、原料来源广泛,应用前景较好。

    一种纯物理方法制备纳米纤维素纤丝的方法及其纳米纤维素纤丝

    公开(公告)号:CN108978292B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201810676953.8

    申请日:2018-06-27

    Abstract: 本发明属于植物纤维材料领域,公开了一种纯物理方法制备纳米纤维素纤丝的方法及其纳米纤维素纤丝。本发明方法包括以下步骤:(1)使用精细切割磨通过干法高频切割将纤维素原料切割成粉末;(2)将步骤(1)的粉末配制成纤维素分散液,进行微细化磨浆,得到纤维素浆液;(3)将纤维素浆液进行高强微射流均质处理,得到纳米纤维素纤丝。本发明方法制备得到的纳米纤维素纤丝的直径为15~60nm,长径比的范围为40~200;与化学法相比,长度切断较少,拥有较长的长度,且无化学试剂残留,可应用于食品、医药、材料、化工等领域。本发明方法采用纯机械法制备纳米纤维素纤丝,制备过程绿色环保,没有产生废水,对环境友好,而且工艺简单。

    一种纯物理方法制备纳米纤维素纤丝的方法及其纳米纤维素纤丝

    公开(公告)号:CN108978292A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810676953.8

    申请日:2018-06-27

    Abstract: 本发明属于植物纤维材料领域,公开了一种纯物理方法制备纳米纤维素纤丝的方法及其纳米纤维素纤丝。本发明方法包括以下步骤:(1)使用精细切割磨通过干法高频切割将纤维素原料切割成粉末;(2)将步骤(1)的粉末配制成纤维素分散液,进行微细化磨浆,得到纤维素浆液;(3)将纤维素浆液进行高强微射流均质处理,得到纳米纤维素纤丝。本发明方法制备得到的纳米纤维素纤丝的直径为15~60nm,长径比的范围为40~200;与化学法相比,长度切断较少,拥有较长的长度,且无化学试剂残留,可应用于食品、医药、材料、化工等领域。本发明方法采用纯机械法制备纳米纤维素纤丝,制备过程绿色环保,没有产生废水,对环境友好,而且工艺简单。

    一种活性提高的偏甘油酯脂肪酶突变体及其应用

    公开(公告)号:CN103627685A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310586753.0

    申请日:2013-11-20

    CPC classification number: C12N9/20 C12Y301/01003

    Abstract: 本发明公开了一种活性提高的偏甘油酯脂肪酶突变体及其应用,该突变体是对马拉色霉菌(Malassezia globosa)偏甘油酯脂肪酶进行定点突变获得的酶突变体,其中突变位点为278位的Phe,所述278位的Phe突变为Ile或Gly。本发明所得突变体Phe278Ile和Phe278Gly为偏甘油酯水解活性提高的突变体,更适合生物化工行业的应用。经改造后的SMG1Phe278Ile和SMG1Phe278Gly突变体的水解偏甘油酯的活性有不同程度的提高,分别是野生型的SMG1脂肪酶的水解活性的1.84倍和1.68倍,具有更好的水解偏甘油酯的活性,可以应用于去除油脂中偏甘油酯。

    一种木质纤维素纳米纤丝及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112252068A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202010901463.0

    申请日:2020-09-01

    Abstract: 本发明中公开了一种木质纤维素纳米纤丝及其制备方法与应用。该制备方法包括如下步骤:(1)酶解处理:将木质纤维加入到酸性缓冲溶液中,然后加入酶试剂,在50~60℃下进行酶解,再高温灭活,洗涤,得到酶解后的浆料;(2)球磨处理:将酶解后的浆料加水配置成混合液,然后置于球磨机中进行球磨处理,得到球磨后的浆料;(3)机械分散处理:将球磨后的浆料在5000~8000rpm条件下进行搅拌分散处理,得到木质纤维素纳米纤丝。本发明采用酶解处理‑球磨处理‑机械分散处理相结合的制备工艺,能够提高木质纤维素纳米纤丝的得率和疏水性能,控制尺寸大小,降低能耗,为木质纤维素资源的纳米化生产和应用提供了安全环保的路径。

    一种提高果汁饮料稳定性的方法

    公开(公告)号:CN109123257A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810838644.6

    申请日:2018-07-27

    CPC classification number: A23L2/02 A23L2/62 A23V2002/00 A23V2250/5108

    Abstract: 本发明公开了一种提高果汁饮料稳定性的方法,在果汁液中加入纳米纤维素,置于剪切机中进行剪切,所述纳米纤维与果汁液的体积比为30%‑70%。所述纳米纤维素为采用杨木浆、桉木浆或蔗渣浆制备而成的纳米纤维素;所述剪切的转速为2000‑20000rpm,剪切时间为1‑20min。本发明的方法能够显著改善果汁饮料的稳定性,而且制作方法简单、成本低廉,在有颗粒悬浮的果汁饮料中将会有很好的应用前景,同时纳米纤维素作为一种功能性膳食纤维能够带来明显的经济效益与社会效益。

    一种提高乳制品粘稠度的方法

    公开(公告)号:CN109090246A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810896755.2

    申请日:2018-08-08

    Abstract: 本发明属于食品加工技术领域,公开了一种提高乳制品粘稠度的方法。本发明方法包括如下步骤:将纤维原料进行疏解、离心、分散、生物酶处理、研磨及均质后得纳米纤维素,然后将纳米纤维素添加到牛奶中经剪切、发酵后,得到粘稠的酸奶。本发明方法通过将纳米纤维素添加到牛奶中进行发酵从而获得粘稠度较高的酸奶,粘稠度可高达7342.6mPa·s。本发明方法能够显著改善乳制品的粘稠度,而且制作方法简单、成本低廉,应用前景较好。同时纳米纤维素属于非营养物质,不被人体消化吸收,不为人体提供能量,同时还具有促进肠道蠕动,改善肠道菌群生态平衡,预防高血压、高血脂等功效,作为一种功能性膳食纤维能够带来明显的经济效益与社会效益。

    一种活性提高的偏甘油酯脂肪酶突变体及其应用

    公开(公告)号:CN103627685B

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201310586753.0

    申请日:2013-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种活性提高的偏甘油酯脂肪酶突变体及其应用,该突变体是对马拉色霉菌(Malassezia globosa)偏甘油酯脂肪酶进行定点突变获得的酶突变体,其中突变位点为278位的Phe,所述278位的Phe突变为Ile或Gly。本发明所得突变体Phe278Ile和Phe278Gly为偏甘油酯水解活性提高的突变体,更适合生物化工行业的应用。经改造后的SMG1Phe278Ile和SMG1Phe278Gly突变体的水解偏甘油酯的活性有不同程度的提高,分别是野生型的SMG1脂肪酶的水解活性的1.84倍和1.68倍,具有更好的水解偏甘油酯的活性,可以应用于去除油脂中偏甘油酯。

    一种偏甘油酯脂肪酶突变体、质粒、重组菌株及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103525784B

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201310461452.5

    申请日:2013-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种偏甘油酯脂肪酶突变体、质粒、重组菌株及制备方法和应用,该突变体是对马拉色霉菌(Malassezia?globosa)偏甘油酯脂肪酶进行定点突变获得的酶突变体,其中突变位点为278位的Phe;所述Phe突变为Arg。本发明所得的偏甘油酯脂肪酶突变体Phe278Arg对甘油单酯水解活性提高,更适合工业生物转化的应用。经改造后的SMG1Phe278Arg突变体对偏甘油酯有更好的选择性,对甘油单酯选择性因子的值为83.49,明显高于野生型的偏甘油酯脂肪酶SMG1-WT选择性因子的49.41,获得与原始酶基因的不同的底物选择特性,水解处理混合偏甘油酯可获得纯度大于98%的甘油二酯产物。

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