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公开(公告)号:CN105233878A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510765730.5
申请日:2015-11-11
Applicant: 北京林业大学
IPC: B01J31/34 , B01J23/888 , B01J23/887 , C10G45/08 , C07C43/23 , C07C41/18
Abstract: 一种金属负载型MIL-101生物油加氢催化剂的合成方法,属于催化剂合成技术领域。首先合成MIL-101载体,然后通过浸渍过渡金属盐和稀土金属盐,得到金属负载型MIL-101加氢催化剂。最后将催化剂和生物油放入间歇式反应器中,在氢气压力2~4MPa,温度100~250℃条件下进行加氢脱氧反应1~10h,最终得到生物油加氢脱氧产物。该方法得到的金属负载型MIL-101加氢催化剂,金属含量高,对生物油的转化率高,产物选择性好,并且催化剂寿命长,可多次循环使用。
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公开(公告)号:CN104548120A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310495987.4
申请日:2013-10-22
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 聚乙二醇-白桦脂酸或其衍生物的结合物(I)和(II),其中,P为聚乙二醇,包括单臂、双臂、三臂、四臂和八臂聚乙二醇;Z为氨基酸连接基团;D为白桦脂酸或其衍生物。该结合物提高了白桦脂酸或其衍生物的水溶性,降低其毒性并延长了其在生物体中的循环半衰期。(I)(II)
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公开(公告)号:CN104209021A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410443370.2
申请日:2014-09-03
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种ZIF-8型金属-有机骨架材料改性的芳香族聚酰胺膜的制备方法。本发明的ZIF-8填充聚酰胺复合膜通过界面聚合法在超滤底膜上制备,其中纳米级ZIF-8粒子加入间苯二胺水溶液和/或均苯三甲酰氯正己烷溶液,界面聚合形成添加ZIF-8的聚酰胺超薄皮层。本发明的优点是利用ZIF-8的纳米级孔径和三维多孔结构提高芳香族聚酰胺膜的选择性或渗透性,所制备的ZIF-8填充聚酰胺复合膜可作为纳滤或反渗透膜用于水溶液脱除有机物。添加ZIF-8的有机相或水相溶液的添加比例为0.05-0.15%(w/v)时膜性能最优,可实现渗透通量和截留率同时提高,且两相添加膜的纳滤或反渗透性能优于单相添加膜。
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公开(公告)号:CN116159341B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202211564064.5
申请日:2022-12-07
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种以木材为骨架的三维多孔木材基整体柱及其制备方法。通过对木材裁切得到所需的形状如圆柱、圆盘形,然后将其直接修饰,或经过脱木素处理再修饰改性、偶联功能配体,获得具有蛋白质分离纯化功能的木材基整体色谱柱。可通过配体的改变,得到离子交换色谱、亲和色谱、疏水色谱、混合模式色谱等多种模式的整体色谱柱。木材独特的三维多孔结构具有优良的通透性,适用于生物大分子、病毒、细菌和颗粒的分离。木基整体柱是一种绿色、稳定、广泛应用、可实现快速分离的色谱柱。
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公开(公告)号:CN112803051B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202110048770.3
申请日:2021-01-14
Applicant: 北京林业大学
IPC: H01M8/1069 , H01M8/1086 , H01M8/1088 , H01M8/1051
Abstract: 本发明提供一种新型木质素磺酸/Nafion复合质子交换膜的制备方法。该方法包括以下步骤:第一步:将木质素磺酸钠粉末加入到去离子水中使其充分溶解,使用盐酸溶液调节上述溶液的pH至溶液中出现沉淀,离心洗涤,冷冻干燥后得到木质素磺酸;第二步:将木质素磺酸和聚乙烯醇添加到Nafion溶液中,经磁力搅拌和超声分散后形成均匀的溶液,将得到的溶液涂覆于玻璃器皿表面,80~120℃下真空干燥12‑24小时,得到复合质子交换膜材料。本发明所述的木质素磺酸复合质子交换膜制备条件温和,制得的质子交换膜成本大幅下降,质子电导率高,热稳定性及力学性能优异。
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公开(公告)号:CN115260566B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202210783584.9
申请日:2022-07-05
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于ZIF‑8的琼脂糖多孔微球的制备方法,其特征在于,在合成包埋有ZIF‑8的琼脂糖微球后,用弱酸除去球内的ZIF‑8留下微球的多孔结构。本发明工艺简单,重复性好,利用本发明制得的琼脂糖多孔微球相较于传统方法制备的琼脂糖微球增加了多孔骨架结构,有利于后续的吸附应用,是性能优异且前景良好的新型多孔材料。
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公开(公告)号:CN115671302A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211384835.2
申请日:2022-11-07
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种过氧化氢酶‑纳米四氧化三铁结合物及其制备方法,可以制备几十纳米到几微米的酶、磁双驱动的过氧化氢酶‑纳米四氧化三铁颗粒结合物,即微纳机器人,该结合物可以通过酶、亚铁离子协同催化过氧化氢产生氧气驱动颗粒前行,并且可以通过磁场控制颗粒行进路径,从而实现双驱动,为载药微纳机器人提供新的思路。
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公开(公告)号:CN114886871A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210396466.2
申请日:2022-04-15
Applicant: 北京林业大学
IPC: A61K9/51 , A61K9/127 , A61K47/42 , A61K47/02 , A61K31/704 , A61K31/4745 , A61K31/7048 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种自驱动药物载体的构建及其制备方法,其特征在于,采用葡萄糖氧化酶与过氧化氢酶的级联反应作为驱动力、磷酸锌晶体骨架作为双酶和药物的载体,能够实现药物可控捕获与释放的药物载体,为药物载体的应用提供了新的可能。
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公开(公告)号:CN110755385A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911051926.2
申请日:2019-10-30
Applicant: 北京林业大学
IPC: A61K9/14 , A61K47/22 , A61K47/10 , A61K41/00 , A61P35/00 , A61K31/704 , A61K31/513
Abstract: 本发明公开了一种zif-8纳米球负载SERS编码的金纳米粒子用于细胞内光热治疗的制备方法。具体步骤如下:(1)氯金酸与柠檬酸三钠反应生成13nm金纳米粒子;(2)拉曼报道子DTTC标记金纳米粒子,并加入含巯基的聚乙二醇稳固金纳米粒子;(3)向(2)中加入一端为巯基另一端为羧基的聚乙二醇,使金纳米粒子表面修饰大量羧基,加入阿霉素、激活剂,反应24小时,获得载药金纳米粒子;(4)将(3)中载药金纳米粒子分散到硝酸锌和配体二甲基咪唑里,反应获得zif-8纳米球负载SERS编码的金纳米粒子。通过本发明制备的SERS编码的载药纳米粒子可用于抑制细胞的转移和细胞内光热治疗,将药物载到金纳米粒子表面实现了药物的内化,最大化杀死癌细胞。
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