一种甲壳素微球固定化VB5内酯酶的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116376873A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310174010.6

    申请日:2023-02-28

    Abstract: 本发明属于固定化酶和生物催化技术领域,具体涉及一种甲壳素微球固定化VB5内酯酶的制备方法,包含如下步骤:S1、甲壳素的溶解:S2、甲壳素微球制备:S3、甲壳素微球固定化VB5内酯酶的制备:取步骤S2制备的纯甲壳素微球置于Tris‑HCl缓冲溶液中,加入VB5内酯酶中振荡吸附,加入一定量戊二醛溶液进行交联,于冰水浴固定化,抽滤、洗涤得到甲壳素微球固定化的VB5内酯酶。本发明的有益技术效果:本发明制备两亲性、比表面积大、耐酸碱的甲壳素微球用于固定化,其可控氨基数目与纳米酶/酶簇形成适度共价交联,同时借助亲和性吸附、网络空间限域包埋纳米酶自聚体,从而有效解决酶脱离问题,酶负载量高且循环稳定,三维网络固定化还大幅提升酶活水解效率。

    一种溶液再生高湿强纸张及其制备方法

    公开(公告)号:CN110904724B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN201911051269.1

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种溶液再生高湿强纸张及其制备方法,所述溶液再生高湿强纸张是在纸张的表面涂刷非水溶性高分子溶液抄纸,再生,干燥获得成品纸张;所述非水溶性高分子为α甲壳素、β甲壳素、壳聚糖中的一种或几种的混合。本发明采用溶液法实现添加成份与纸张纤维间形成分子水平的强结合,再生处理使得高分子溶液变成不再水溶的纳米纤维网络,从而大幅度提高纸张的湿强,解决了以往纸张增强技术中纸张湿态强度弱的问题,有效提高纸张干强和湿强的新技术,还能增加纸张疏水性、阻气性、可打印性,可用于食品保鲜包装袋、运输高强包装盒、书画衬纸等。

    一种耐热阻隔全生物基聚乳酸复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118879049A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411117988.X

    申请日:2024-08-15

    Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,提供了一种耐热阻隔全生物基聚乳酸复合材料及其制备方法。该产品原料如下:疏水改性纳米细菌纤维素0.1~5份、生物基弹性体17~21份、聚乳酸74~80份、扩链剂0.3~0.7份、抗氧化剂0.25~1.5份。本发明通过对亲水性纳米细菌纤维素进行长链疏水改性抑制其在聚合物基体中团聚现象,增强其与疏水性聚合物基体的界面相容性;网络化纳米细菌纤维素增加聚乳酸降温结晶时成核位点,其大比表面积使得聚乳酸在其表面结晶充分,有效改善了聚乳酸耐热性和气体阻隔性;并以环氧大豆油基生物基弹性体与聚乳酸的端基发生交联反应,改善结晶聚乳酸复合材料的韧性同时保持其耐热性、阻隔性和生物降解性。

    一种Pickering微球交织结构聚乳酸复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119144011A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411117989.4

    申请日:2024-08-15

    Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,提供了一种Pickering微球交织结构聚乳酸复合材料及其制备方法。该方法具体如下:将细菌纤维素经TEMPO氧化反应后进行纳米化处理,将得到的氧化纳米细菌纤维素水悬浮液和聚乳酸主材的聚(3‑羟基丁酸酯‑co‑3‑羟基戊酸酯)复合有机溶液乳化、干燥、热压即得。本发明依靠氧化纳米细菌纤维素两亲性特征,无需疏水改性,以Pickering乳化微球法在复合材料中以网络球体交织稳固聚乳酸体系结构,并以其纳米尺寸诱导聚乳酸异相成核促进结晶,提高聚乳酸力学强度、耐热性能和阻隔性能。同时通过添加生物聚酯PHBV增强聚乳酸复合材料的韧性和阻隔性,维持生物降解性。

    一种溶液再生高湿强纸张及其制备方法

    公开(公告)号:CN110904724A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911051269.1

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种溶液再生高湿强纸张及其制备方法,所述溶液再生高湿强纸张是在纸张的表面涂刷非水溶性高分子溶液抄纸,再生,干燥获得成品纸张;所述非水溶性高分子为α甲壳素、β甲壳素、壳聚糖中的一种或几种的混合。本发明采用溶液法实现添加成份与纸张纤维间形成分子水平的强结合,再生处理使得高分子溶液变成不再水溶的纳米纤维网络,从而大幅度提高纸张的湿强,解决了以往纸张增强技术中纸张湿态强度弱的问题,有效提高纸张干强和湿强的新技术,还能增加纸张疏水性、阻气性、可打印性,可用于食品保鲜包装袋、运输高强包装盒、书画衬纸等。

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