一种植物纤维原料酶水解糖化的方法

    公开(公告)号:CN111733197A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010616097.4

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种植物纤维原料酶水解糖化的方法,属于生物质分离与转化技术领域。本发明方法包括:将生长发育早期的新鲜植物纤维原料经过机械处理获得碎解的植物纤维原料;以碎解的植物纤维原料为底物,在柠檬酸钠或醋酸钠的缓冲液中,加入纤维素酶等进行生物酶水解;由于生长早期的新鲜植物纤维的木质化程度低,木质素聚合程度也低,酶对纤维的可及性较高,加上合理的机械处理,使得本发明提供的方法可在不使用大量化学试剂的情况下促进植物纤维原料的酶水解糖化效率高达95.5%,同时得到富含原生木质素组分的固体渣可进一步进行高值化利用,绿色高效,应用推广价值高。

    一种纤维Z向解离仪
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105780576B

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201610168565.X

    申请日:2016-03-21

    Abstract: 本发明涉及一种纤维Z向解离仪,包括下降套筒、承力支架、解离装置和机械重锤四部分组成。目的是为了提供一种机械锤击力可控、机械作用距离可控、可通过机械重锤作用纵向冲击压溃纤维并使其产生Z向开裂的纤维解离设备。所述下降套筒有8个穿通的定位孔用于锁定重锤下降位置;所述承力支架由4个螺栓支架固定上端板和底座,在底座中间位置设置有燕尾槽用于固定解离装置;所述解离装置由上柱塞、柱塞套筒、下柱塞组成。采用上述结构后,上述纤维Z向解离仪通过机械重锤自由落体使上柱塞垂直作用于纤维原料径向,在此过程中可以改变重锤作用次数、重锤的高度距离使纤维原料纵向发生不同程度的开裂以达到破坏纤维微纤丝层与层间的刚性结构。

    水下自粘附、自修复的透明离子导电弹性体及其合成方法

    公开(公告)号:CN115651118B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202211414398.4

    申请日:2022-11-11

    Abstract: 本发明提供水下自粘附、自修复的透明离子导电弹性体及其合成方法,制备方法包括:首先将疏水性软硬单体、长链季铵盐和氢键供体按照一定摩尔比制备可聚合的疏水低共熔溶剂;然后在可聚合的疏水低共熔溶剂中加入引发剂制备预聚物溶液;最后将预聚物溶液通过紫外光或热引发聚合制备可水下自粘附、自修复的透明离子导电弹性体。本发明制备过程中不涉及有机溶剂和VOC,工艺简单、绿色、环境友好、成本低;透明离子导电弹性体在有水环境下仍具有强粘附性和即时自修复功能。

    水下自粘附、自修复的透明离子导电弹性体及其合成方法

    公开(公告)号:CN115651118A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211414398.4

    申请日:2022-11-11

    Abstract: 本发明提供水下自粘附、自修复的透明离子导电弹性体及其合成方法,制备方法包括:首先将疏水性软硬单体、长链季铵盐和氢键供体按照一定摩尔比制备可聚合的疏水低共熔溶剂;然后在可聚合的疏水低共熔溶剂中加入引发剂制备预聚物溶液;最后将预聚物溶液通过紫外光或热引发聚合制备可水下自粘附、自修复的透明离子导电弹性体。本发明制备过程中不涉及有机溶剂和VOC,工艺简单、绿色、环境友好、成本低;透明离子导电弹性体在有水环境下仍具有强粘附性和即时自修复功能。

    基于可聚合疏水低共熔溶剂水下自修复弹性体及合成方法

    公开(公告)号:CN114907507A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210663560.X

    申请日:2022-06-09

    Abstract: 本发明提供基于可聚合疏水低共熔溶剂水下自修复弹性体及合成方法,包括首先将疏水性单体、氢键供体和氢键受体按照摩尔比在制备温度下制备可聚合的疏水低共熔溶剂;然后在可聚合的疏水低共熔溶剂中加入引发剂和交联剂制备预聚物溶液;最后将预聚物溶液通过紫外光或热引发聚合制备可水下自修复的功能性弹性体。本发明制备过程中不涉及有机溶剂和VOC,工艺简单、绿色、环境友好、成本低;制备所得自修复弹性体具有良好力学性能和无惧水分和湿度的特性。

    一种凹凸棒土改性木质素型聚氨酯材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105330810B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201510852273.3

    申请日:2015-11-27

    Abstract: 本发明涉及一种凹凸棒土改性木质素型聚氨酯材料的制备方法,属于木质复合材料领域。目的是为了提供一种工艺简单、生产成本低、工业化容易实施的新型聚氨酯材料的制备方法。将木质素分散溶解于有机溶剂中,并与多元醇和凹凸棒土复配得到复配多元醇,再将复配多元醇与异氰酸酯、扩链剂和催化剂混合反应得到凹凸棒土改性木质素型聚氨酯材料。本发明所用的凹凸棒土和木质素以共混或共聚的方式复配至聚氨酯材料中,其中凹凸棒土可以微米填充和纳米增强两种方式改善聚氨酯材料性能;木质素可替代部分多元醇作为反应主体与异氰酸酯发生共聚反应,从而改善聚氨酯材料的力学性能。

    一种纳米复合微波吸收剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN107338023A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710581896.0

    申请日:2017-07-17

    CPC classification number: C09K3/00

    Abstract: 本发明涉及一种纳米复合微波吸收剂及其制备方法,属于微波吸收材料技术领域,该纳米微波吸收剂主要由二氧化硅包覆纳米四氧化三铁的核壳结构,嵌在氧化石墨烯片层上构成。其制备步骤如下:(1)二氧化硅包覆纳米四氧化三铁的核壳结构粒子的制备;(2)氨基化改性的二氧化硅包覆四氧化三铁纳米粒子的制备;(3)氧化石墨烯/二氧化硅/四氧化三铁纳米微波吸收剂的制备。本发明的纳米复合微波吸收剂及其制备方法设计了一种氧化石墨烯/二氧化硅/四氧化三铁纳米微波吸收剂及其制备方法。本发明制备的这种吸收剂比表面积大,质量轻,微波吸收频率宽,最大吸收强度大,化学性质稳定,具有较强的适用性。

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