一种基于氮掺杂碳化细菌纤维素的电池正极、锂硫电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN106601990B

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201611218937.1

    申请日:2016-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于氮掺杂碳化细菌纤维素的电池正极、锂硫电池及其制备方法。本发明利用细菌纤维素生物培养过程中需要的N源进行N掺杂,制备电池正极材料;通过将超轻碳化细菌纤维素夹层与多孔碳的复合制备具有强吸附能力的电池夹层;借助离子选择性阻挡层Nafion与细菌纤维素气凝胶的结合制备电池隔膜材料,将基于氮掺杂碳化细菌纤维素的电池正极、碳化细菌纤维素功能夹层、Nafion/BC隔膜组装成锂硫电池。本发明通过N元素掺杂、功能夹层引入、Nafion/BC隔膜的联合使用,多层面控制多硫化物向锂负极扩散,实现针对多硫化物扩散的多级抑制,有效控制穿梭效应,组装形成的Li‑S电池具有高比容量,高库仑效率以及稳定的循环性能。

    一种以葡萄糖酸作唯一碳源进行发酵生产细菌纤维素的优化方法

    公开(公告)号:CN106047960B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201610584286.1

    申请日:2016-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种以葡萄糖酸作唯一碳源进行发酵生产细菌纤维素的优化方法,步骤如下:确定木醋杆菌以葡萄糖酸作唯一碳源需要考虑的发酵参数,所述发酵参数包括发酵液pH、气液比以及接种量;利用Design Expert8.0.6.1软件根据Box‑Behnken Design确定实验方案;按照所确定的Box‑Behnken Design实验方案完成各组实验,得到对应的各组细菌纤维素产量;根据各组细菌纤维素的产量,采用Design Expert8.0.6.1软件建立响应面模型,确定优化的发酵参数组合。本发明提高了葡萄糖酸的利用率从而提高葡萄糖利用率,进而提高了细菌纤维素最终产量,对于减少资源浪费、降低发酵成本有很大意义。

    一种木醋杆菌改良发酵培养基

    公开(公告)号:CN106047776B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201610673507.2

    申请日:2016-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种木醋杆菌改良发酵培养基。该木醋杆菌改良发酵培养基中添加了50~100g/L葡萄糖酸/葡萄糖酸钠,加入的葡萄糖酸/葡萄糖酸钠溶液能够形成一种缓冲体系,有效控制细菌纤维素发酵生产过程中的pH,将pH控制在适宜细菌繁殖生长的范围内。发酵中间产物葡萄糖酸的加入能够让木醋杆菌更快地进入快速合成阶段,大幅度提高生产效率。同时,葡萄糖酸/葡萄糖酸钠作为额外的碳源,能够在缩短发酵周期的基础上,有效提高整个发酵过程的最终产量。

    一种细菌纤维素/二氧化锰/聚吡咯复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN105778497B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201610262358.0

    申请日:2016-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种细菌纤维素/二氧化锰/聚吡咯复合膜及其制备方法。所述的复合膜由絮状细菌纤维素经碱浸泡、除杂预处理后,添加高锰酸钾和吡咯经氧化还原后得二氧化锰和聚吡咯,最终抽滤制得。本发明利用空气稳定性好、易于电化学制备成膜、低毒害的聚吡咯,在中性的水系电解液中、较宽的电位窗口下表现出良好的电容性质的二氧化锰,以及高强度材料细菌纤维素进行复合,方法简单易行。聚吡咯负载在细菌纤维素上,增强了膜的导电性能,同时二氧化锰良好的电容性质,进一步提高了复合膜的电学性质。本发明的细菌纤维素/二氧化锰/聚吡咯复合膜可应用于锂离子电池负极材料、超级电容器、电子器件及生物传感器包覆材料等领域中。

    一种以葡萄糖酸作唯一碳源进行发酵生产细菌纤维素的优化方法

    公开(公告)号:CN106047960A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610584286.1

    申请日:2016-07-22

    CPC classification number: C12P19/04

    Abstract: 本发明公开了一种以葡萄糖酸作唯一碳源进行发酵生产细菌纤维素的优化方法,步骤如下:确定木醋杆菌以葡萄糖酸作唯一碳源需要考虑的发酵参数,所述发酵参数包括发酵液pH、气液比以及接种量;利用Design Expert8.0.6.1软件根据Box‑Behnken Design确定实验方案;按照所确定的Box‑Behnken Design实验方案完成各组实验,得到对应的各组细菌纤维素产量;根据各组细菌纤维素的产量,采用Design Expert8.0.6.1软件建立响应面模型,确定优化的发酵参数组合。本发明提高了葡萄糖酸的利用率从而提高葡萄糖利用率,进而提高了细菌纤维素最终产量,对于减少资源浪费、降低发酵成本有很大意义。

    一种细菌纤维素面膜的使用方法

    公开(公告)号:CN107281000A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710484211.0

    申请日:2017-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种细菌纤维素面膜的使用方法。本发明通过对细菌纤维素面膜的厚度与抗拉能力、对精华液的吸附能力和释放能力进行综合评价,确定具有较好抗拉能力、对精华液的吸附能力和释放能力的细菌纤维素面膜的厚度范围,即1.25-1.50mm。本发明能够为市面上的细菌纤维素面膜在生产厚度上提供可靠的依据,在1.25-1.50mm厚度范围内,细菌纤维素面膜具有较好的抗拉强度、对精华液的吸附能力和释放能力。

    一种细菌纤维素/棒状黏土复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107216488A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710516397.3

    申请日:2017-06-29

    CPC classification number: C08K3/346 C08J5/18 C08J2301/02 C08L1/02

    Abstract: 本发明公开了一种细菌纤维素/棒状黏土复合膜及其制备方法。所述的复合膜由细菌纤维素/棒状黏土混合而成,复合膜中棒状黏土均匀分散于细菌纤维素纳米纤维基体中。本发明将棒状黏土与细菌纤维素混合,棒状黏土在复合膜中充当纤维素膜机械性能的强化材料以及吸附改性材料,通过控制细菌纤维素粉末与棒状黏土粉末的质量比为10~100:1,对复合膜的厚度、机械强度等性能进行调控。本发明方法简单,制得的复合膜具有三维纳米网状结构,纤维直径均一,具有良好的生物相容性,可作为吸附材料对污染物、油、有害气体等杂质进行吸附,在组织工程、生物传感器包覆材料、化妆品、护肤品以及医用敷料等领域中具有潜在的应用前景。

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