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公开(公告)号:CN105802343B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201610236684.4
申请日:2016-04-14
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种生物质荧光油墨及其制备方法和应用,包括如下步骤:(1)壳聚糖原料经纯化处理后溶解在醋酸溶液中;(2)将上述溶液移至带有不锈钢外衬的聚四氟乙烯反应釜内,密封置于马弗炉中进行水热处理;(3)将步骤(2)的产物冷却至室温后,进行超声分散处理;处理后的产物进行冷冻离心分离,除去沉淀,收集上清液,得到荧光油墨。该荧光油墨具有强荧光性,水溶性,高稳定性和低毒性,在食品防伪标记领域具有广泛应用。
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公开(公告)号:CN105597827B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201510678865.8
申请日:2015-10-19
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J31/22 , C07B37/00 , C07C41/30 , C07C43/205 , C07C45/68 , C07C49/782
Abstract: 本发明属于催化材料技术领域,公开了一种木糖水热碳化微球负载钯催化剂及制备与应用。所述制备方法为:将木糖于180~250℃水热碳化,得到木糖水热碳化微球;然后将木糖水热碳化微球分散于甲苯溶液中,加入巯基硅烷偶联剂,60~120℃温度下反应12~24h,得到巯基硅烷改性木糖水热碳化微球;再将其与钯盐加入到溶剂中,50~80℃下反应2~12h,得到木糖水热碳化微球负载钯催化剂。本发明的催化剂可用于催化Suzuki偶联反应,具有催化效果好、分离方便和成本低的优点,应用前景良好。
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公开(公告)号:CN105524283B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201610010296.4
申请日:2016-01-05
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于生物质材料技术领域,公开了一种半纤维素基吸水保水材料及其制备方法。所述制备方法为:将聚乙二醇与4,4’‑亚甲基双(异氰酸苯酯)分别用无水二甲基甲酰胺溶解后混合,在20~80℃温度下反应3~24h,得到聚乙二醇接枝4,4’‑亚甲基双(异氰酸苯酯)预聚物;将半纤维素溶解于离子液体中;得到半纤维素溶液;然后将聚乙二醇接枝4,4’‑亚甲基双(异氰酸苯酯)预聚物加入到半纤维素溶液中,20~100℃反应3~48h,反应产物经沉淀、过滤、洗涤和冷冻干燥,得到所述半纤维素基吸水保水材料。本发明产物具有良好的吸水保水性、生物相容性和生物降解性,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108083321A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711361942.2
申请日:2017-12-14
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: C01G3/12 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2004/04 , C01P2004/51 , C01P2004/64
Abstract: 本发明公开了一种在常温下以生物质为模板和稳定剂绿色合成硫化铜纳米粒子的方法。该方法步骤如下:(1)将氨水溶液滴加到硫酸铜溶液中,室温下混匀,得到铜氨络合物溶液;(2)将生物质溶液与铜氨络合物溶液在室温下搅拌混匀,得到生物质/铜氨络合离子复合物溶液;(3)室温搅拌条件下,将硫酸钠溶液滴加到生物质/铜氨络合离子复合物溶液中,滴加完毕后,继续搅拌进行反应,蒸馏水透析,得到分散于水中的硫化铜纳米粒子。本发明方法使用生物质为模板和稳定剂,在常温常压水相中合成硫化铜纳米粒子,避免了使用有机溶剂、分散剂和表面活性剂,方法简单,成本低廉,节能环保,绿色高效,合成的硫化铜纳米粒子分散均匀,尺寸稳定均一。
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公开(公告)号:CN105461859B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201511026310.1
申请日:2015-12-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08F251/00 , C08F220/56 , C08J3/03 , C08K3/04 , A61K47/32 , A61L27/16 , A61L27/08 , A61L27/04 , A61L27/52 , A61L27/50 , A61L31/04 , A61L31/02 , A61L31/14
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,公开了一种基于羧甲基木聚糖的纳米复合水凝胶及制备与应用。所述制备方法为:将氧化石墨粉末加入去离子水中,超声分散得到GO水分散液;将单体丙烯酰胺,羧甲基木聚糖加入到GO水分散液中,搅拌分散均匀,冰浴条件下,加入引发剂、交联剂和促进剂,搅拌混合均匀得到混合溶液;将混合溶液在50~80℃烘干反应2~6h,得到水凝胶;最后将水凝胶浸入Al(NO3)3溶液中浸泡交联,得到基于羧甲基木聚糖的纳米复合水凝胶。本发明所得复合水凝胶有较高机械性能,同时可生物降解、具有良好的生物相容性,可应用在生物医学领域,如组织工程、药物缓释、细胞培养支架以及软骨组织等方面。
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公开(公告)号:CN106256765B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201610607642.7
申请日:2016-07-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种磁性羧甲基壳聚糖纳米材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)将三价铁盐与二价铁盐混合,其中Fe3+与Fe2+的摩尔比为1.5~2:1,加水配成溶液;(2)将羧甲基壳聚糖溶于水配成溶液,与步骤(1)的溶液混合并搅拌均匀,将混合液在微波条件下反应,微波的功率为700~900W,温度设为70~85℃,在反应过程中逐滴加入氨水,使溶液的pH稳定在8~9,反应30min;(3)反应结束后冷却到室温,用磁铁分离固液两相,倒去上层液体,将颗粒用去离子水洗涤至中性,再用无水乙醇洗涤,最后将固体颗粒冷冻干燥,得到磁性羧甲基壳聚糖纳米材料。该制备方法工艺简便,产品粒径均一,且具备较好的超顺磁性。
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公开(公告)号:CN105439994B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201511025656.X
申请日:2015-12-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: C07D307/48 , C07D307/50
Abstract: 本发明属于生物质化学品制备技术领域,公开了一种微波辅助SnCl4催化玉米芯制备糠醛的方法。所述制备方法为:在反应器中加入脱脂玉米芯、催化剂SnCl4和水,超声混合均匀,然后在微波功率400~600W条件下,通氮气除氧,并微波加热升温至160℃~190℃反应0~50min,反应产物经分离纯化,得到产物糠醛。本发明采用SnCl4作为催化剂,对糠醛的生成具有较高的选择性,催化效率高、环境友好、腐蚀性小,工艺过程更环保;并采用微波辅助加热的方式提高反应速率和能量利用率,进而缩短反应时间,以提高糠醛产率。
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公开(公告)号:CN107385119A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710749446.8
申请日:2017-08-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: C13K13/00
CPC classification number: C13K13/002
Abstract: 本发明公开了一种玉米芯快速高效制备木糖水解液的方法。该方法包括以下步骤:(1)将玉米芯粉碎、过筛后抽提、干燥,得到脱脂玉米芯粉;(2)将脱脂玉米芯粉、无机氯盐、超纯水以及有机溶剂加入到聚四氟乙烯内罐中,超声混合均匀后,转移至微波反应器中,微波辅助下加热进行反应;(3)反应结束后,真空抽滤,将固体残渣与水解液分离;再将水解液振荡、静置、分液,取水相,得到富含木糖的木糖水解液。本发明采用无机氯盐作为催化剂,对木糖的生成具有较高的选择性,催化效率高、环境友好、腐蚀性小;本发明在有机溶剂/水两相体系中进行反应,减少副反应;本发明采用微波加热的方式,大大提高了催化反应速率,缩短反应时间,提高木糖产率。
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公开(公告)号:CN105236391B
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201510537552.0
申请日:2015-08-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明公开了一种木质素溶液制备石墨烯的方法。以造纸黑液中提取的木质素作为还原剂和稳定剂,将木质素溶解在碱性溶液中,在加热条件下与氧化石墨烯水溶液发生氧化还原反应,通过控制反应温度、时间和木质素的浓度,得到稳定分散的石墨烯。该过程操作简单,是一种绿色、环保、快速的石墨烯制备方法,完全符合“绿色化学”的要求。木质素是储量丰富的天然生物质资源,但是大部分作为废物排放。因此,本发明不仅为石墨烯的绿色合成提供了一条新思路,更对资源高值化利用的发展产生重大意义。
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公开(公告)号:CN104858448B
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201510235315.9
申请日:2015-05-11
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了木质素溶液中纳米金的绿色合成方法。该方法为:在微波条件下,木质素水溶液与氯金酸溶液发生氧化还原反应,制备出粒径分布为15 nm~20 nm,分散均匀且长期稳定存放的纳米金粒子。该纳米金粒子的合成过程是一种绿色、环保、快速的纳米金属制备方法,完全符合“绿色化学”的要求。木质素是储量丰富的天然生物质资源和常见的农林及造纸废弃物。因此,本发明不仅为纳米金的绿色合成提供了一条新思路,更是对实现可再生资源及农林废弃物的高值化利用进行的合理的、有意义的探索。本绿色合成过程使纳米金粒子在生物、医疗、环保等领域有着巨大的应用前景。
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