一种通过引入羧基化氧化石墨烯制备反渗透膜的方法

    公开(公告)号:CN110975623A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911372030.4

    申请日:2019-12-27

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种通过引入羧基化氧化石墨烯制备反渗透膜的方法,涉及膜工程技术领域。包括以下步骤:1)将基底浸没在水相溶液中接触,再用氮气吹干膜表面,以去除水相;2)将步骤1)处理后的基底浸没入有机相溶液中反应,放入烘箱热处理后即得所述反渗透膜。将羧基化氧化石墨烯拥有丰富的含氧基团引入膜内可以提升通量的同时保持高水平截留率,突破通量与截留率之间相互制衡关系,可在提高通量的同时,保持截留率在较高水平。所述羧基化氧化石墨烯为添加剂,参与界面聚合反应,在当其浓度为0.004wt%时通量和对NaCl截留率分别达到51.0L·m-2·h-1,和97.5%。

    椰子油起泡剂在制备用于栅藻浓缩的表面活性剂中的应用

    公开(公告)号:CN104437232B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201510006620.0

    申请日:2015-01-07

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 椰子油起泡剂在制备用于栅藻浓缩的表面活性剂中的应用,涉及椰子油起泡剂。椰子油起泡剂作为表面活性剂在泡沫分离浓缩栅藻F51后不需要与栅藻F51中目标产物进行分离,且效果优于传统表面活性剂。椰子油起泡剂在pH=3时富集比E=23.10和收集率R=92.40%。以椰子油起泡剂作为表面活性剂,可以省去表面活性剂与栅藻F51培养目标产物分离这一步骤,节约成本。椰子油起泡剂是一种价格低廉、方便易得且能浓缩栅藻F51,使其富集比E=23.10和收集率R=92.40%,且不会污染藻液的一种天然表面活性剂。

    一种高机械性能角膜塑形镜材料共聚物及其制备方法

    公开(公告)号:CN119463027A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411815998.0

    申请日:2024-12-11

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种高机械性能角膜塑形镜材料共聚物及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。所用材料原料为氟硅类材料、亲水单体、引发剂以及交联剂;将单体和引发剂按预定比例混合,脱气处理,在模具中进行两段加热聚合反应。聚合反应结束后,取出模具中的共聚物,经过清洗和烘干处理,即可得到所需的高机械性能角膜塑形镜材料共聚物。该工艺反应步骤简单,反应时间短且能控制反应速率,降低角膜塑形镜生产成本。其共聚物在具备高透氧性、优异光学性能的同时,较一般同类产品,表现出良好的机械性能。特别适用于制备近视眼镜片、角膜塑形镜片(OK镜)或硬性透气性接触镜(RGP镜片),能提供卓越的视觉效果和佩戴舒适度,同时降低对眼睛的刺激性。

    一种环糊精改性膜的界面聚合制备方法

    公开(公告)号:CN118477503A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410625360.4

    申请日:2024-05-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种环糊精改性膜的界面聚合制备方法,涉及化工制造领域。所述纳滤膜以哌嗪、1,3,5‑苯三甲酰氯和不同环糊精(CDs)添加剂为制膜材料用界面聚合方法制备得到。探究不同CDs种类和浓度对纳滤膜性能的影响。CDs掺入的最佳浓度条件为0.5wt%,当CDs添加剂使用α‑CD时,该膜对1,2‑PDO的截留率可达71.9%;添加剂使用β‑CD或γ‑CD后,膜亲疏水性、水通量、PDO截留率均有明显差别。优选条件下制备的膜具有11.5LMH·bar^(‑1)的纯水渗透率,对Na2SO4截留率达到96.62%,为性能最优的复合纳滤膜。

    一种蜜柑精酿啤酒及其制备方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119410420A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411889814.5

    申请日:2024-12-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种蜜柑精酿啤酒及其制备方法,涉及啤酒酿造领域,包括以下步骤:1)将麦芽粉碎、糖化,然后将糖化后的麦汁过滤、煮沸,最后回旋沉淀、冷却;2)将步骤1)得到的麦汁发酵;3)将蜜柑汁添加到发酵罐中,与步骤2)得到的麦汁混合发酵。本发明通过对比利时小麦啤酒的糖化工艺进行优化,探究蜜柑精酿啤酒的酿造工艺,最终酿造出一款兼具比利时小麦以及蜜柑风味的精酿啤酒,为蜜柑精酿啤酒提供了一个适宜方案,有利于开拓果味精酿啤酒的市场。

    一种智能化微型精酿啤酒全工艺酿造系统

    公开(公告)号:CN114933941A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210786210.2

    申请日:2022-07-04

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种智能化微型精酿啤酒全工艺酿造系统,涉及精酿啤酒酿造及生物工程技术。包括智能控制系统、微型硬件系统和上位机系统,智能控制系统嵌入基座内部,糖化罐、过滤罐、煮沸罐、旋沉罐、发酵罐从左至右依次安装在基座上;冷却系统设在基座右侧;智能控制系统设有串口、WiFi或蓝牙接收模块,用于接收上位机传输温度、时间指令,通过单片机计算和调度,驱动执行单元继电器、电机驱动板执行命令;显示屏显示下发指令、酿造程序执行进度;对应罐体物料泵用于自动转移物料。智能控制系统接收上位机下发的最优酿造工艺参数,硬件系统在最优酿造工艺参数的设定下完成精酿啤酒的全工艺酿造过程,满足小批量酿造,精酿啤酒科研需求,为入门酿造系统。

    一种刺柏挥发性成分的GC-EI/MS分析方法

    公开(公告)号:CN107238666B

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201710445160.0

    申请日:2017-06-13

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种刺柏挥发性成分的GC‑EI/MS分析方法,涉及刺柏,将刺柏样品打成粉末后,利用采用顶空固相微萃取技术捕集香气成分,利用GC‑EI/MS进行定性分析,并采用面积归一化法确定各成分的相对质量分数。刺柏共鉴定出了31种挥发性成分,具有复杂丰富的化学成分。该方法能较好地分析刺柏挥发性物质的组成,为刺柏挥发性成分分析提供了新方法,对刺柏的研究及进一步开发有推动作用。

    水溶液中微量透明质酸的泡沫分离方法

    公开(公告)号:CN108250322B

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201711495468.2

    申请日:2017-12-31

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 水溶液中微量透明质酸的泡沫分离方法,涉及泡沫分离。以天然表面活性剂椰子油皂苷作为起泡剂和捕集剂,确定泡沫分离采收HA的工艺条件;单因素实验步骤;正交试验步骤;溶液HA分离效果评价指标;溶液中HA的浓度的测定。以天然表面活性剂椰子油皂苷(CAPB)作为起泡剂和捕集剂,通过单因素和正交实验,确定了泡沫分离采收HA的最佳工艺条件:常温下,透明质酸溶液pH为7、分离气速为350mL/min、加液量为200mL、收集时间为10min、椰子油起泡剂浓度为0.035g/L、透明质酸初始浓度为50mg/L。此时,HA富集比E=6.821,回收率R=66.425%。

    水溶液中微量透明质酸的泡沫分离方法

    公开(公告)号:CN108250322A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201711495468.2

    申请日:2017-12-31

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: C08B37/0003

    Abstract: 水溶液中微量透明质酸的泡沫分离方法,涉及泡沫分离。以天然表面活性剂椰子油皂苷作为起泡剂和捕集剂,确定泡沫分离采收HA的工艺条件;单因素实验步骤;正交试验步骤;溶液HA分离效果评价指标;溶液中HA的浓度的测定。以天然表面活性剂椰子油皂苷(CAPB)作为起泡剂和捕集剂,通过单因素和正交实验,确定了泡沫分离采收HA的最佳工艺条件:常温下,透明质酸溶液pH为7、分离气速为350mL/min、加液量为200mL、收集时间为10min、椰子油起泡剂浓度为0.035g/L、透明质酸初始浓度为50mg/L。此时,HA富集比E=6.821,回收率R=66.425%。

    椰子油起泡剂在制备用于栅藻浓缩的表面活性剂中的应用

    公开(公告)号:CN104437232A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201510006620.0

    申请日:2015-01-07

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 椰子油起泡剂在制备用于栅藻浓缩的表面活性剂中的应用,涉及椰子油起泡剂。椰子油起泡剂作为表面活性剂在泡沫分离浓缩栅藻F51后不需要与栅藻F51中目标产物进行分离,且效果优于传统表面活性剂。椰子油起泡剂在pH=3时富集比E=23.10和收集率R=92.40%。以椰子油起泡剂作为表面活性剂,可以省去表面活性剂与栅藻F51培养目标产物分离这一步骤,节约成本。椰子油起泡剂是一种价格低廉、方便易得且能浓缩栅藻F51,使其富集比E=23.10和收集率R=92.40%,且不会污染藻液的一种天然表面活性剂。

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