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公开(公告)号:CN107503044B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201710830060.X
申请日:2017-09-15
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明公开了一种用于空气净化的负载沸石咪唑酯骨架结构材料(ZIF‑8)的二氧化硅纳米纤维复合膜的制备方法,用聚乙烯醇溶液和硅胶制备混合纺丝溶液,经静电纺丝、真空干燥和高温煅烧制备二氧化硅纳米纤维膜;再将六水合硝酸锌的甲醇溶液和2‑甲基咪唑的甲醇溶液分别在二氧化硅膜两侧反向扩散,得到负载沸石咪唑酯骨架结构材料(ZIF‑8)的二氧化硅纳米纤维复合膜。本发明成本低且工艺简单实用,利用沸石咪唑酯骨架结构材料(ZIF‑8)的高比表面积,实现空气净化过程中高效捕集PM2.5。
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公开(公告)号:CN106282272B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201610673420.5
申请日:2016-08-16
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明公开了一种利用脂肪酶催化合成C‑6’‑月桂酰基京尼平苷的方法,它将京尼平苷和桂酸乙烯酯溶于溶剂中,以固定化脂肪酶为催化剂进行反应。与现有技术相比,本发明具有如下优势:本发明首次利用脂肪酶催化合成天然产物京尼平苷的衍生物C‑6’‑月桂酰基京尼平苷,相对于化学修饰法,本发明具有反应条件温和,催化位点选择性强,工艺步骤简单,环境友好等特点。同时,本发明使用的固定化脂肪酶,易与底物及产物分离,寿命长可重复使用进行连续化生产,降低了生产成本。本发明制备得到的产品C‑6’‑月桂酰基京尼平苷较京尼平苷脂溶性得到了较大的改善,应用前景更为广阔。
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公开(公告)号:CN107503044A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710830060.X
申请日:2017-09-15
申请人: 南京工业大学
CPC分类号: D04H1/728 , D04H1/42 , D10B2505/04
摘要: 本发明公开了一种用于空气净化的负载沸石咪唑酯骨架结构材料(ZIF-8)的二氧化硅纳米纤维复合膜的制备方法,用聚乙烯醇溶液和硅胶制备混合纺丝溶液,经静电纺丝、真空干燥和高温煅烧制备二氧化硅纳米纤维膜;再将六水合硝酸锌的甲醇溶液和2-甲基咪唑的甲醇溶液分别在二氧化硅膜两侧反向扩散,得到负载沸石咪唑酯骨架结构材料(ZIF-8)的二氧化硅纳米纤维复合膜。本发明成本低且工艺简单实用,利用沸石咪唑酯骨架结构材料(ZIF-8)的高比表面积,实现空气净化过程中高效捕集PM2.5。
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公开(公告)号:CN106701729A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710082165.1
申请日:2017-02-15
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明涉及一种以多肽修饰的氨基树脂为载体的固定化酶及制备方法,固定化酶载体采用多肽修饰的氨基树脂,所述多肽分别为由长度不同的亮氨酸或苯丙氨酸残基组成的肽链,链肽羧端与树脂上的氨基形成肽键偶联在树脂上。本发明以脂肪酶为目标酶,以氨基树脂为载体,通过芴甲氧羰基多肽固相合成方法接枝疏水性的氨基酸链,在氨基树脂表面接枝链长不同的多肽片段,在载体表面形成一种稳定的疏水性环境,获得一种表面环境相对疏水的功能性载体;通过物理吸附将脂肪酶结合于经修饰的氨基树脂上,通过疏水等作用力相结合,提高固定化酶的稳定性。
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公开(公告)号:CN106350531A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610973549.8
申请日:2016-11-04
申请人: 南京工业大学
CPC分类号: C12N9/88 , C12N15/70 , C12N2800/101 , C12P19/00
摘要: 本发明公开了一种内切褐藻胶裂解酶的基因序列及其应用。本发明还公开利用基因工程的技术方法,将该新褐藻胶裂解酶的基因克隆到大肠杆菌表达载体上,获得可异源表达该酶的大肠杆菌重组菌株,用该菌株异源表达来制备的褐藻胶裂解酶AlgL,具有降解褐藻酸钠制备褐藻酸钠寡糖的功能。本发明提供的褐藻胶裂解酶AlgL可广泛应用于化工、农业、食品、饲料添加、医药及海藻遗传工程等领域。
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公开(公告)号:CN104815566A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510210127.0
申请日:2015-04-28
申请人: 南京工业大学
CPC分类号: B01D67/0051 , A61L9/16 , A61L2209/14 , B01D53/228 , B01D67/0072 , B01D67/0076 , B01D67/0083 , B01D67/0088 , B01D67/009 , B01D69/02 , B01D69/105 , B01D71/024 , B01D71/025 , B01D2053/221 , B01D2257/91 , B01D2258/06 , B01D2323/286 , B01D2325/028 , B01D2325/48 , C23C16/0227 , C23C16/04 , C23C16/407 , C23C16/45555 , C23C16/56
摘要: 本发明公开了一种抗菌除尘膜的制备方法,将紧贴在玻璃衬底上的阳极氧化铝多孔膜浸渍在石蜡溶液中加热震荡一段时间,然后取出冷却至室温,用热铁片以及等离子刻蚀法去除膜表面附着的石蜡固体。再使用原子层沉积仪在浸渍后的膜表面沉积一层纳米氧化锌薄膜层作为晶种。将原子沉积后的膜垂直浸置在装有晶体生长溶液的水热釜中,加热一段时间后,将膜取出冷却至室温并从衬底上取下。最后将此膜放置在烘箱中加热并用氮气吹洗,完全去除膜孔道内的石蜡,得到膜表面生长了氧化锌阵列的多孔膜。本发明可以生产出一种仅在膜孔口生长纳米氧化锌阵列、而孔道内部通畅的多孔膜,从而提高除尘效率与透气速率,同时有效抑制细菌在膜表面的滋生。
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公开(公告)号:CN104787748A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510209568.9
申请日:2015-04-28
申请人: 南京工业大学
CPC分类号: C01B32/166 , B81C1/00158 , B81C1/00206 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B32/17 , C01B32/178 , C01B2202/08 , H01J2237/334 , Y10S977/742 , Y10S977/842
摘要: 本发明公开了一种垂直生长的开口碳纳米管薄膜的制备方法。以金相砂纸磨平陶瓷膜表面,经丙酮超声清洗、水煮,干燥得到陶瓷膜基体;将催化剂二茂铁超声溶于碳源二甲苯中,并加入碳纳米管促生长剂噻吩形成混合溶液。将陶瓷膜基体置于管式炉反应器中,通入氮气并缓慢匀速注入混合溶液进行高温气相沉积反应;再经等离子体刻蚀、硝酸回流加热处理,使碳纳米管的封闭端开口,并去除碳纳米管薄膜上的催化剂颗粒,得到高垂直取向的开口碳纳米管薄膜。本发明工艺简单实用、成本低,通过改变条件参数可实现对碳纳米管薄膜的密度、形态的控制。所制备的碳纳米管薄膜可广泛应用于气体净化与储存、导热导电、催化剂载体等领域,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104560777A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410524894.4
申请日:2014-10-08
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/38
CPC分类号: C12R1/01 , C02F3/34 , C02F2101/38
摘要: 本发明公开了一株高耐受苯胺降解菌MC-01(Ochrobactrumsp.MC-01),属于苍白杆菌属(Ochrobactrumsp.)模式菌,已在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心保藏,保藏编号为CGMCC 1.12930,保藏日期为2014年6月10日。本发明高耐受苯胺降解菌MC-01具有高浓度条件下苯胺类废水的生物降解功能。菌种的苯胺降解率可达99%,不造成环境二次污染,而且无需添加其他化学制剂,大幅度降低了废水的处理成本,具有广阔的应用前景。本发明高耐受苯胺降解菌MC-01对于解决高浓度条件下苯胺类废水生物处理系统的问题很有帮助,具有很高的应用价值。
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公开(公告)号:CN103553283B
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201310591243.2
申请日:2013-11-21
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: C02F9/14
CPC分类号: Y02A20/131
摘要: 本发明涉及一种茶叶深加工废水处理的新工艺,属于环保技术领域。该处理工艺包括絮凝预处理、两相厌氧反应器处理、膜集成处理系统处理、污泥处理、浓缩液处理等五个步骤。使用该工艺处理实现了高浓度有机废水的高COD降解,高SS的降低,透过液达到循环使用指标。本发明的优点在于首次采用联合处理工艺处理茶叶深加工废水,废水经过处理后,有机物以及悬浮物去除率高达99%,脱盐率达98%,出水的水质无色澄清无味。该工艺能够高效迅速的处理茶叶深加工过程中产生的废水,实现此类工业废水的循环回用,同时为其它废水处理提供了可行的实验方案。
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公开(公告)号:CN103937776A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410143025.7
申请日:2014-04-10
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: C12N11/14
摘要: 本发明公开了一种以载体两性电解质修饰γ-谷氨酰转肽酶固定化酶的方法,甲苯的溶剂环境中,用3-氨丙基三乙氧基硅烷对介孔氧化钛表面进行化学改性反应,得到改性后的介孔二氧化钛;将γ-谷氨酰转肽酶酶液和介孔二氧化钛混合,振荡制得固定化酶;将固定化酶与两性电解质Pharmalyte(CA)混合,振荡反应;滤去残液,用缓冲液洗涤,滤干后即得。本发明利用高比表面积的介孔氧化钛为载体对GGT进行固定化,载体担载量高;同时以等电点与GGT最适pH相近的载体两性电解质对固定化酶进行修饰,在提高固定化酶稳定性的同时,有效改善了固定化γ-谷氨酰转肽酶的pH耐受性,使其在pH6~11范围内均保持了较高活性。
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