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公开(公告)号:CN118212998A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410599765.5
申请日:2024-05-15
申请人: 青岛科技大学
摘要: 本发明属于计算机模拟与天然产物提取技术领域,涉及一种量子化学模拟筛选低共熔溶剂提取牡丹花活性成分的方法,步骤包括:构建目标分子模型和氢键供体、氢键受体的分子模型,进行结构和能量优化;优化后的氢键供体和氢键受体按照不同摩尔比与目标分子建立随机团簇,选择最优结构的团簇构型进行结构和能量优化,同时计算结合能,进行IGMH分析。制备低共熔溶剂与牡丹花粉末混合提取,提取液离心,得到上层清液和固体部分。本发明通过量子化学模拟手段来筛选用于牡丹花活性成分提取的低共熔溶剂,极大的降低了时间和药品的浪费,提高筛选效率,比传统的筛选方法更有效更快速,为不同低共熔溶剂提取活性成分提供了理论基础。
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公开(公告)号:CN118212998B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410599765.5
申请日:2024-05-15
申请人: 青岛科技大学
摘要: 本发明属于计算机模拟与天然产物提取技术领域,涉及一种量子化学模拟筛选低共熔溶剂提取牡丹花活性成分的方法,步骤包括:构建目标分子模型和氢键供体、氢键受体的分子模型,进行结构和能量优化;优化后的氢键供体和氢键受体按照不同摩尔比与目标分子建立随机团簇,选择最优结构的团簇构型进行结构和能量优化,同时计算结合能,进行IGMH分析。制备低共熔溶剂与牡丹花粉末混合提取,提取液离心,得到上层清液和固体部分。本发明通过量子化学模拟手段来筛选用于牡丹花活性成分提取的低共熔溶剂,极大的降低了时间和药品的浪费,提高筛选效率,比传统的筛选方法更有效更快速,为不同低共熔溶剂提取活性成分提供了理论基础。
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公开(公告)号:CN116230104A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310511245.X
申请日:2023-05-09
申请人: 青岛科技大学
摘要: 本发明属于木质纤维素生物质高值化利用领域,涉及一种基于分子动力学和多变量分析的低共熔溶剂筛选方法,包括以下步骤:构建半纤维素分子、乳酸分子、每一种氢键受体阳离子、氢键受体阴离子的结构模型,进行结构优化和能量优化,计算RESP电荷并导入拓扑文件中;借助分子动力学模拟,通过氢键数量差值和相互作用能来定量分析不同氢键受体的低共熔溶剂对半纤维素的溶解机理及效果;采用多变量分析确定分子动力学模拟结果与不同低共熔溶剂溶解半纤维素所有变量之间的相互关性,从而在不同季铵盐类氢键受体中筛选出溶解半纤维素效果最好的低共熔溶剂,该方法为不同氢键受体低共熔溶剂溶解半纤维素提供了理论基础。
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公开(公告)号:CN115903703A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211443115.9
申请日:2022-11-18
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: G05B19/418
摘要: 一种生物燃料智能生产系统及方法,基于木质纤维制备生物燃料的转化反应机理,分析木质纤维制备生物燃料的关键过程因素,给出全流程模拟,提供热电联产木质素利用体系,确定生物燃料价格,做出环境影响评估。系统包括以下部分,分子模拟模块、全流程模拟模块、预处理工段模块、酶水解发酵工段模块、分离纯化工段模块、热电联产工段模块、生物燃料价格确定模块、环境影响评价模块。本发明解决了目前技术没有统筹考虑生物燃料生产整体体系智能化及多功能化的问题,对于生物燃料的发展具有指导意义。
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公开(公告)号:CN118221627B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410659484.4
申请日:2024-05-27
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: C07D311/62 , C09B61/00 , C09B67/54 , C07H17/07 , C07H1/06 , C07C51/42 , C07C51/47 , C07C65/03 , G16C10/00
摘要: 本发明属于花卉高附加值再利用技术领域,涉及一种低共熔溶剂选择提取花青素、芦丁和没食子酸的模拟方法,包括以下步骤:将氯化胆碱与氢键供体、花青素、芦丁、没食子酸进行建模,进行结构优化和能量优化;建立稳定的提取过程模型,进行模拟,对模拟结果进行定量分析,将单个羟基与低共熔溶剂的相互作用能定义为μ=∑E/n,通过计算μ判断提取过程对于单个活性成分的选择性提取效果;将配制的低共熔溶剂与玫瑰花瓣粉末混合提取,测定其总多酚和总黄酮、总花青素的含量。本发明创新性的通过分子动力学模拟手段对不同类型氢键供体的低共熔溶剂进行高效的筛选,避免无方向且重复的尝试,提高对于活性成分的提取效率。
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公开(公告)号:CN116023819A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211461817.X
申请日:2022-11-21
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: C09D11/03 , C09D11/033 , C09D11/037 , C09D11/14 , B33Y70/00 , B33Y10/00
摘要: 本发明属于基于花瓣的高附加值功能材料领域,本发明提供了一种具有天然花香的3D打印墨水及其制备方法与应用。制备方法包括如下环节,制备可聚合的低共熔溶剂反应液;将具有香味的花瓣进行粉碎处理,获得一定目数的花瓣颗粒,在一定反应温度一定反应时间条件下进行花瓣颗粒放入可聚合低共熔溶剂反应液中进行反应。反应后体系中含有均匀的纳米纤维素纤丝成分、均匀的纳米木质素薄片成分、天然花香成分、可聚合低共熔溶剂成分。反应后体系为粘稠可挤出的流体状态。挤出的同时进行3D打印墨水的原位固化,形成多组分多重三维网络互穿的高弹性3D打印材料。经过本方法制备的3D打印墨水,可根据需要打印各种形状;具有天然花香、具有天然花瓣颜色、绿色无污染、一锅法制备、原料利用率100%,弹性较好,力学性能优异,操作简单,实用性强,便于推广应用。
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公开(公告)号:CN118298959A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410710194.8
申请日:2024-06-03
申请人: 青岛科技大学
摘要: 本发明属于生物质高值化利用技术领域,涉及一种计算机辅助筛选低共熔溶剂脱除木质纤维中木质素的方法,包括以下步骤:构建低共熔溶剂预处理木质纤维数据库;构建每一种氢键供体和氢键受体的结构模型并进行结构优化和单点能计算,对每一种分子进行极性参数的计算;基于XGBoost模型对数据库进行特征重要性分析确定重要性高的溶剂参数,对重要性高的溶剂参数采用部分依赖性分析预测木质素脱除率的数值;依据预测的数值计算氢键酸度和氢键供体分子极性参数加和构成的分离参数的数值,从而在不同低共熔溶剂中筛选出能够高效脱除木质纤维素中木质素的低共熔溶剂,该方法为开发新型低共熔溶剂脱除木质纤维素中的木质素提供了理论依据和指导。
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公开(公告)号:CN118221627A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410659484.4
申请日:2024-05-27
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: C07D311/62 , C09B61/00 , C09B67/54 , C07H17/07 , C07H1/06 , C07C51/42 , C07C51/47 , C07C65/03 , G16C10/00
摘要: 本发明属于花卉高附加值再利用技术领域,涉及一种低共熔溶剂选择提取花青素、芦丁和没食子酸的模拟方法,包括以下步骤:将氯化胆碱与氢键供体、花青素、芦丁、没食子酸进行建模,进行结构优化和能量优化;建立稳定的提取过程模型,进行模拟,对模拟结果进行定量分析,将单个羟基与低共熔溶剂的相互作用能定义为μ=∑E/n,通过计算μ判断提取过程对于单个活性成分的选择性提取效果;将配制的低共熔溶剂与玫瑰花瓣粉末混合提取,测定其总多酚和总黄酮、总花青素的含量。本发明创新性的通过分子动力学模拟手段对不同类型氢键供体的低共熔溶剂进行高效的筛选,避免无方向且重复的尝试,提高对于活性成分的提取效率。
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公开(公告)号:CN116230104B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310511245.X
申请日:2023-05-09
申请人: 青岛科技大学
摘要: 本发明属于木质纤维素生物质高值化利用领域,涉及一种基于分子动力学和多变量分析的低共熔溶剂筛选方法,包括以下步骤:构建半纤维素分子、乳酸分子、每一种氢键受体阳离子、氢键受体阴离子的结构模型,进行结构优化和能量优化,计算RESP电荷并导入拓扑文件中;借助分子动力学模拟,通过氢键数量差值和相互作用能来定量分析不同氢键受体的低共熔溶剂对半纤维素的溶解机理及效果;采用多变量分析确定分子动力学模拟结果与不同低共熔溶剂溶解半纤维素所有变量之间的相互关性,从而在不同季铵盐类氢键受体中筛选出溶解半纤维素效果最好的低共熔溶剂,该方法为不同氢键受体低共熔溶剂溶解半纤维素提供了理论基础。
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公开(公告)号:CN115873136A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211583155.3
申请日:2022-12-09
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: C08B15/00
摘要: 本发明属于环保技术领域,具体涉及一种生物质预处理方法、纳米材料。该生物质预处理方法包括:使用氯化胆碱‑乙二醇‑对甲基苯磺酸三元低共熔溶剂与生物质进行反应;其中,氯化胆碱‑乙二醇‑对甲基苯磺酸三元低共熔溶剂中,氯化胆碱、乙二醇和对甲基苯磺酸的摩尔比为1:2:(0.01‑1)。该预处理方法基于氯化胆碱‑乙二醇‑对甲基苯磺酸三元低共熔溶剂,对反应物和产物的溶解性差异,很好的避免了反应过程中生成的副反应;并且氯化胆碱‑乙二醇‑对甲基苯磺酸三元低共熔溶剂与产物容易分离,方便回收利用,回收率可以达到90%,纯度也可以达到90%。
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