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公开(公告)号:CN118702875A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410926840.4
申请日:2024-07-11
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C08F289/00 , C08F220/06 , C08F226/06 , C08F2/44 , C08F2/48 , C08K5/435 , A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种明胶基水凝胶及其制备方法与应用,属于水凝胶技术领域,解决了现有技术中明胶基水凝胶制备过程复杂、力学性能不理想的问题。该方法包括以下步骤:将丙烯酸类单体、烯烃基咪唑阳离子、有机电解质锂盐和引发剂加入明胶水溶液中,得到混合液;使混合液于紫外光的条件下进行聚合反应,得到明胶基水凝胶。本发明提供的制备方法所采用的原料为环境和人体友好的生物质大分子材料,各成分之间在提高明胶基水凝胶的性能方面具有协同作用;且制备方法简单,可进行大规模推广生产。
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公开(公告)号:CN117866940A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410070844.7
申请日:2024-01-17
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了一种光合固碳的固定化酶、制备方法及应用,属于环境碳捕获领域,将不同比例碳化钛和碳纳米管的混合,再向其中加入明胶溶液,制备出光热转换材料;取光热转换材料于缓冲液中,添加戊二醛交联,待反应结束后,进行酶的固定化,待反应结束后,干燥样品,即可得到具有光热特性的固定化酶。以明胶将光热基体材料粘连在一起,赋予改基体材料丰富的官能团,制备出光合固碳的节能材料。通过光照调节光合固碳的节能材料的升温效率,建立初始温度‑光照强度‑最适温度的关系。并将CO2捕获/转化酶固定在光合固碳的节能材料的表面。通过本发明的方法解决了传统固定化酶维持最适温度所需要的外部提供的能源,为节能减排提供的新思路、新想法。
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公开(公告)号:CN114591713B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202210184007.8
申请日:2022-02-25
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C09J175/16 , C09J189/00
Abstract: 本发明公开了一种利用水性聚氨酯改性工业明胶制备胶黏剂的方法,具体为:首先,制备水性聚氨酯和环氧化合物,之后将明胶与水混合,搅拌至明胶完全溶解,碱解,加入十二烷基硫酸钠,搅拌均匀后,滴加环氧化合物进行反应,得到环氧化合物‑明胶,最后将水性聚氨酯与环氧化合物‑明胶进行反应,得到水性聚氨酯改性明胶胶黏剂。通过点击化学的Diels‑Alder环加成反应使水性聚氨酯和FGE‑明胶的双烯烃体系反应,生成稳定的六元环结构,从而有效的加强了明胶与水性聚氨酯的交联固化。同时,由于这种交联反应,提高了明胶的机械性能低、耐水性低等方面的性能,还改善了以往明胶胶黏剂粘接速度慢的问题。
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公开(公告)号:CN113512153A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110403656.8
申请日:2021-04-15
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C08F265/02 , C08F220/32 , C12N11/087
Abstract: 本发明公开了一种新型UCST型温敏性聚合物固定化酶的方法,具体为:首先,将聚丙烯酸类聚合物和引发剂用去离子水溶解,转移到三口烧瓶中,缓慢加入甲基丙烯酸缩水甘油酯,摇匀后通氮气鼓泡半小时后转入单口烧瓶中,氮气保护下抽真空,进行磁力搅拌反应,离心,用丙酮洗涤,烘干,得到固体产物;再将固体产物用缓冲液进行溶解,加入酶,进行恒温震荡反应,再加入胶原及其水解物,恒温震荡,离心,清洗,所得到的沉淀物即为固定酶载体,将固定酶载体置于冰箱冷藏,即可完成固定酶载体的制备。该UCST型温敏性聚合物‑固定化酶体系,能实现液相催化底物,解决传统固定化酶固相催化底物,催化效率低的缺陷。
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公开(公告)号:CN110358497A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910615206.8
申请日:2019-07-09
Applicant: 陕西科技大学 , 广东菲安妮皮具股份有限公司
IPC: C09J189/00 , C09J11/08 , C08G83/00
Abstract: 本发明为一种超支化改性明胶鞋用或包袋用胶粘剂及其制备方法的制备方法,其制备方法是:将从皮革废弃物中提取的明胶进行水解,搅拌反应制得明胶水解液,加入十二烷基硫酸钠(SDS)使得明胶分子链上的活性基团充分暴露出来,将一定比例的端环氧基超支化聚(胺-酯)加入制得的明胶液中后发生分子间或分子内的交联改性,从而制备得到一种新型鞋类或包袋用胶粘剂。本发明以从废皮屑中提取的明胶为生产原材料,既实现了废物回收再利用,也有利于皮革行业的绿色可持续性发展,并将制备得到的胶粘剂应用于鞋材、皮具等柔性材料的粘接。
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公开(公告)号:CN110157012A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910451744.8
申请日:2019-05-28
Applicant: 陕西科技大学
Inventor: 张慧洁
IPC: C08J3/075 , C08L89/00 , C08L33/02 , C08F120/06 , C08F120/04 , C08K3/08
Abstract: 本发明公开了一种高强度高韧性明胶基水凝胶的制备方法,具体为,首先,将明胶、功能性材料与水混合均匀,得到明胶水溶液;再向明胶水溶液中加入丙烯酸类单体和引发剂,在紫外光引发的条件下进行聚合反应,干燥,得到干燥的水凝胶;最后,浸入去离子水中进行溶胀,即可得到高强度高韧性明胶基水凝胶。本发明制备得到的明胶基水凝胶为氢键交联水凝胶,不含化学交联,制备得到的明胶水凝胶具有高强度高韧性的优点,其断裂应力可达5MPa,模量可达到10MPa以上,破坏能可达8000J/m2;另外,制备方法简单易行,成本低廉,可进行大规模推广生产。
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公开(公告)号:CN115910627B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202310040413.1
申请日:2023-01-13
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了高强韧一体化明胶基水凝胶超级电容器的制备方法,具体为:在明胶水溶液中加入碳纳米管,搅拌,将明胶/水/碳纳米管溶液置于玻璃模具中,冷却保温,形成凝胶;将凝胶浸入醛类水溶液中浸泡,将醛交联的明胶/碳纳米管水凝胶浸入盐溶液中浸泡,得到Gel/CNT凝胶;将Gel/CNT凝胶切割成块体浸泡在吡咯/甲醇混合液中,利用模板法在Gel/CNT凝胶外层形成明胶/碳纳米管/聚吡咯电极层,再浸泡在盐溶液中溶胀平衡,即可。本发明利用共价交联、纳米填料增强以及蛋白质的盐析效应促进明胶疏水缔合结合明胶分子链间的氢键交联赋予该水凝胶超级电容器多重交联结构,使其力学强度显著提高,具备强韧性。
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公开(公告)号:CN117820968A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311805054.0
申请日:2023-12-26
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C09D197/00 , C09D133/24 , C09D105/08 , C08H7/00 , C08F220/54 , C08F226/06
Abstract: 本发明公开了可重复利用的高粘附力木质素水凝胶涂层的制备方法,具体为:将亲水聚合物单体、电解质单体与水混合,通过溶液聚合形成亲水聚合物溶液,干燥,得到亲水聚合物;将亲水聚合物、疏水型木质素、溶剂混合,充分搅拌后,加入透明质酸,混合均匀,得到涂料;将制得的涂料均匀涂在基板上,使溶剂完全干燥,之后将覆有木质素基涂层的基板浸泡于水中,使干涂层溶胀,即可。本发明利用木质素的疏水特性,制备了一种与基材通过物理粘附结合的木质素基水凝胶涂层,该涂层具备对多种基材表面较高粘附力、刷涂便捷、易于洗脱,且可重复利用的优势。
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公开(公告)号:CN117820671A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311750639.7
申请日:2023-12-19
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了LCST可调的自愈纤维素衍生物/明胶水凝胶的制备方法,具体为:将纤维素衍生物与水混合,加入酸酐进行反应,透析,得到疏水改性的溶液;向疏水改性的溶液中滴加H2SO4溶液,然后加入高碘酸钠进行反应,透析,得到酰化‑醛化纤维素溶液;将明胶与水混合,再将酰化‑醛化纤维素溶液与明胶水溶液进行混合,加入醛类交联剂,静置,即可。以改性后的纤维素衍生物为原料通过共混法即可得到生物相容性更好且LCST温度可调的纤维素衍生物/明胶水凝胶,同时该水凝胶还表现出良好的自愈合性能,延长了水凝胶的实际使用寿命。另外,该水凝胶在产生相分离之后不会产生明显的收缩情况,显著拓宽了相变水凝胶的应用领域。
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公开(公告)号:CN114591713A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210184007.8
申请日:2022-02-25
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C09J175/16 , C09J189/00
Abstract: 本发明公开了一种利用水性聚氨酯改性工业明胶制备胶黏剂的方法,具体为:首先,制备水性聚氨酯和环氧化合物,之后将明胶与水混合,搅拌至明胶完全溶解,碱解,加入十二烷基硫酸钠,搅拌均匀后,滴加环氧化合物进行反应,得到环氧化合物‑明胶,最后将水性聚氨酯与环氧化合物‑明胶进行反应,得到水性聚氨酯改性明胶胶黏剂。通过点击化学的Diels‑Alder环加成反应使水性聚氨酯和FGE‑明胶的双烯烃体系反应,生成稳定的六元环结构,从而有效的加强了明胶与水性聚氨酯的交联固化。同时,由于这种交联反应,提高了明胶的机械性能低、耐水性低等方面的性能,还改善了以往明胶胶黏剂粘接速度慢的问题。
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