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公开(公告)号:CN118620555A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410796388.4
申请日:2024-06-20
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C09J151/00 , C09J11/08 , C09J191/00 , C09J197/00 , C08F289/00 , C08F220/32
摘要: 本申请公开了一种明胶基木材胶黏剂及其制备方法和应用,属于胶黏剂领域。制备方法包括:将第一重量的明胶充分搅拌第一时间溶解得到第一溶解液,在第一溶解液中加入第二重量的能够使明胶产生自由基的引发剂并在第一温度下充分搅拌反应第二时间溶解得到带有自由基的明胶溶液为第二溶解液;将第一体积的带有环氧基团的第一单体加入第二溶解液并在第二温度下充分搅拌反应第三时间得到第三溶解液;将第三重量的单宁加入第三溶解液并在第三温度下充分搅拌反应第四时间,之后加入第二体积的带有环氧基团的第二单体后在第三温度下充分搅拌反应第五时间得到明胶基木材胶黏剂。本申请制备的明胶基木材胶黏剂的耐水性和粘附性较强,能够作为木材胶黏剂使用。
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公开(公告)号:CN118109523A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410248570.6
申请日:2024-03-05
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C12P7/10 , C12N11/14 , C12N11/089 , C12N9/42
摘要: 复合光热转换材料固定酶的制备及同步糖化发酵方法,步骤为:步骤1,制备羟基化/氨基化/羧基化光热转换材料悬浮液;步骤2,在羟基化/氨基化/羧基化光热转换材料悬浮液中加入PEG,制备PEG修饰的光热转换材料;步骤3,将APTES加入悬浮液中,制备氨基化的光热材料;步骤4,将氨基化的光热材料分散于戊二醛中,离心洗涤收集产物;步骤5,将戊二醛交联光热材料分散于纤维素酶液,得固定化纤维素酶液体;步骤6,用柠檬酸‑柠檬酸钠缓冲液和游离酶溶液在模拟可见光源下,水解反应;步骤7,量取固定化纤维素酶液体,配制发酵基,反应下进行同步糖化发酵反应。
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公开(公告)号:CN116987480A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310874217.4
申请日:2023-07-17
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C09J189/00 , C09J11/08 , C09J101/04
摘要: 本发明公开了用于粘结鞣制皮革的两效增强明胶基水性胶黏剂的制备方法,具体为:将2,2,6,6‑四甲基哌啶‑1‑氧化的纳米纤维素分散在蒸馏水中,超声,加入高碘酸钠,避光反应,洗涤,加入去离子水进行搅拌,超声,加入明胶溶胀,搅拌反应,得到明胶/双醛改性纳米纤维素溶液;将明胶/双醛改性纳米纤维素溶液、MAA单体和α‑戊二酮混合,放入紫外灯箱中进行聚合反应,得到两效增强明胶基水性胶黏剂。通过引入双醛改性的纳米纤维素与明胶之间发生的席夫碱反应形成可逆共价键,从而提高凝胶的粘结强度。同时,引入聚甲基丙烯酸与明胶形成氢键,使明胶分子链上的极性基团被PMAA上的甲基侧基部分封闭,从而提高胶黏剂的韧性和耐水性。
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公开(公告)号:CN115354038A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211112922.2
申请日:2022-09-13
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C12N11/082 , C12N9/88
摘要: 本发明公开了一种基于可见光诱导接枝聚合的碳酸酐酶固定化方法,首先,将ITX丙酮饱和液滴加在LDPE膜两面,夹在两片石英板中间,在紫外汞灯下照射,洗涤干燥,得到LDPE‑ITXSP膜;将PEGDA、ε‑PLL和去离子水混合,浇铸在LDPE‑ITXSP膜两面,放置在两块石英板间,在可见光下照射聚合,洗涤干燥,将LDPE‑g‑PEGDA‑ε‑PLL膜浸没在戊二醛溶液中,震荡,然后浸没在碳酸酐酶/PBS缓冲液中,振荡,即可。本发明方法能够将碳酸酐酶CA通过具有长分子链结构的柔性聚合物刷固定在聚乙烯膜上,利用聚合物刷的柔性使得经固定后的CA仍具备灵活位移的能力,从而提高固定化CA对CO2的捕获效率。
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公开(公告)号:CN111647170B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202010473797.2
申请日:2020-05-29
申请人: 陕西科技大学 , 四川亭江新材料股份有限公司
摘要: 一种双亲两性多肽基聚合物的制备与应用方法,采用制革废皮屑中提取的胶原多肽为原材料,通过长链烷基缩水甘油醚对其接枝改性,合成出具有表面活性的两性多肽基聚合物,之后将其应用于有机无铬生态鞣皮革加脂工序。本发明制得的双亲两性多肽基聚合物,可应用在有机无铬生态鞣制革加脂工序,增加制革化学品的吸收率,成品革的柔软性和丰满性,本发明选用制革废弃皮胶原为原材料,对制革废弃物进行了再利用,变废为宝,同时选用的胶原多肽为生物质再生资源,无刺激性,生物降性优异,符合环保、绿色、可持续发展的理念。
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公开(公告)号:CN113512153B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202110403656.8
申请日:2021-04-15
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C08F265/02 , C08F220/32 , C12N11/087
摘要: 本发明公开了一种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:CN114014979A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111234364.2
申请日:2021-10-22
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C08F251/02 , C08F222/20 , C08F2/48 , C08J9/00 , A61K9/16 , A61K47/38
摘要: 本发明公开了一种再生纤维素凝胶微球的制备方法,具体为:首先,将溶胀的纤维素溶解在溶剂中,得到纤维素溶液,离心,得到透明的纤维素溶液,加入到油相和乳化剂中,搅拌,形成悬浮液体系;之后添加交联剂,搅拌,进行乳化交联,加入酸性凝固浴并将溶液pH调节至5‑7,得到再生纤维素微球;最后加入到双官能度单体水溶液中搅拌均匀,将溶于水的光引发剂滴加至该混合液中,在可见光下进行聚合反应,得到再生纤维素凝胶微球。利用具有低生物毒性和良好生物相容性的水溶性光引发剂,在可见光作用下以可见光引发活性自由基聚合制备再生纤维素基凝胶微球。且该方法制备工艺简单,对环境友好,可用于药物或酶载体。
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公开(公告)号:CN118910034A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411326606.4
申请日:2024-09-23
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种光合固碳的共固定化双酶、制备方法及应用,利用ITX‑丙酮混合物对纤维素滤纸进行处理得到纤维素滤纸‑ITX,将碳酸酐酶和甲酸脱氢酶分别添加到不同浓度的MA、聚乙二醇二丙烯酸酯、PBS缓冲液中,用温和可控的可见光接枝聚合技术将两者固定在纤维素滤纸上,在可见光照射下,单侧发生光接枝反应,CA/FDH分别固定在不同浓度MA的PEGDA的网络结构中。在光掩模的帮助下,可得到两种负载不同浓度MA的酶分别嫁接在纤维素滤纸上,完成光合固碳的共固定化双酶的制备。因此,本发明方法不仅解决CA和FDH之间的温度差,而且还可以解决其他多酶级联之间的温度差的问题。
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公开(公告)号:CN118325576A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410047452.9
申请日:2024-05-11
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C09J189/00 , C09J191/00 , C09J11/08
摘要: 一种明胶基多巴胺和桐油的全生物质胶黏剂的制备方法,多巴胺和桐油制备多巴胺‑桐油聚合物;然后加入名叫溶液制成明胶基多巴胺和桐油胶黏剂。制得的胶黏剂粘接强度表现优异,对于木材、皮革、玻璃的剪切强度分别为4.63 MPa、1.7236 MPa和1.36 MPa。本发明利用明胶本身的具有一定的黏度并易于改性的特点,将含有儿茶酚基的多巴胺和优异固化性能的桐油引入明胶分子链,通过多巴胺与明胶的氧化交联反应,大大提高了胶黏剂的力学性能;来源材料均为生物质材料,避免了甲醛的使用,可实现用生物质材料代替石油材料来源的胶黏剂。
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公开(公告)号:CN116836968A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310838178.2
申请日:2023-07-10
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C12N11/087 , C12N11/082 , C12N11/02 , C12N9/42
摘要: 本发明公开了以LDPE膜为基材的可逆回收纤维素酶的制备方法,具体为:将丙烯酸、甲基丙烯酸和甲基丙烯酸缩水甘油酯溶于去离子水中,进行自由基聚合反应,离心,洗涤,烘干,得到固体产物;利用固体产物和纤维素酶,制备修饰后的纤维素酶;制备接枝有ITX半频哪醇自由基休眠种的LDPE膜;制备接枝有甲基丙烯酸缩水甘油酯分子的LDPE膜;制备含明胶分子的LDPE膜;将含明胶分子的LDPE膜置于修饰后的纤维素酶溶液中,使纤维素酶分子充分吸附到LDPE膜上,即可。通过酶分子在宏观聚合物膜基材表面的可逆化释放/回收,在保证酶分子催化效率的同时,大大简化纤维素酶的分离,增强了工业实用性。
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