DAC-BINAP生物基手性配体制备方法与不对称催化氢化应用

    公开(公告)号:CN114874342A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210551183.0

    申请日:2022-05-20

    摘要: 本发明公开了DAC‑BINAP生物基手性配体的制备方法与不对称催化氢化中的应用,以纤维素为原料,通过选择性氧化制备双醛基纤维素,再以醛基纤维素和5,5’‑二氨‑BINAP为原料,通过席夫碱反应制备DAC‑5,5’‑二氨‑BINAP手性配体,最后以铑催化剂和DAC‑5,5’‑二氨‑BINAP手性配体为原料,通过络合反应络合,应用于不对称催化氢化反应。在催化氢化过程中,无需加入任何其他催化剂,在温和的实验条件下即可得到较高的反应转化率和对应选择性,也能得到较好的立体选择性。双醛基纤维素的利用首次实现了将生物基材料引入手性配体中,使得此手性配体可以回收利用,并且多次循环仍然表现出较高的催化活性,从而节约了资源,降低反应成本。

    一种木质素磺酸盐纳米球纳米棒的制备方法

    公开(公告)号:CN111889044B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202010749105.2

    申请日:2020-07-30

    IPC分类号: B01J13/06

    摘要: 本发明公开了一种木质素磺酸盐纳米球纳米棒的制备方法,属于生物质基纳米材料制备技术领域,其包括以下实际制备步骤:对LS进行分级处理,将15g冻干的LS与300mL 90%的乙醇‑水溶液在室温下持续搅拌(100‑500rpm,1‑5h),过滤将悬浮液分为可溶物(溶解度在1‑10g/100g)和不溶物(溶解度小于0.01g/100g),不溶物用不同比例的乙醇和水溶液(体积比为7:3和4:6)进一步分级分离,冷冻干燥获得LS70和LS40组分,最后通过反溶剂滴加的方法分别将LS70和LS40组分制备成NPs‑70(纳米球)和NPs‑40(纳米棒)。通过该方法制备的纳米球和纳米棒均为有机相分散体,有效的弥补了木质素纳米颗粒溶解性的问题,保证了木质素纳米颗粒样貌的多样性,且过程环保、成本低廉,有着较好的应用前景和市场潜力。

    一种降低APMP浆返黄值的方法

    公开(公告)号:CN106939525B

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201710292841.8

    申请日:2017-04-28

    IPC分类号: D21C5/00 D21C9/16

    摘要: 本发明提供一种降低APMP浆返黄值的方法,克服目前化学机械浆返黄严重的弊端。本发明采用漆酶/介体体系处理APMP二段漂白浆,选取一定量经漆酶/介体体系处理后的试样利用抄片器抄造成纸张,再将纸张放在105℃烘箱和恒温封闭的暗箱式紫外分析仪内处理,然后再用白度分光光度仪测定处理前后纸张的白度,从而计算出返黄值,与参照样对比返黄值降低程度。步骤简单、操作方便、实用性强。

    一种细菌纤维素基抗菌材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107899058A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711183628.X

    申请日:2017-11-23

    IPC分类号: A61L15/18 A61L15/46 A61L15/28

    摘要: 本发明公开一种细菌纤维素基抗菌材料的制备方法,涉及抗菌材料技术领域;以细菌纤维素为基体,选用硝酸银作为载银镀液,在乙二胺提供碱性环境,可把银离子还原成银单质,而三氟乙酸具有催化作用,催化生成银离子终合物,利于银离子还原成银单质,再经酒石酸钾钠四水合物溶液使载银镀液中的银离子彻底还原成银颗粒,并负载到细菌纤维素的基体上,获得细菌纤维素基抗菌材料;本发明方法以生物质细菌纤维素为原料,原料丰富,拓宽了天然生物质资源在抗菌材料领域中的应用,并且在常温下,短时间内就能够实现纳米银颗粒的稳定均匀高量的负载,形成载银细菌纤维素抗菌材料,利于节能减耗。

    一种改变木材纤维素晶体结构促进其酶解糖化的方法

    公开(公告)号:CN107475324A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710774016.1

    申请日:2017-08-31

    IPC分类号: C12P19/02 C08B16/00

    摘要: 本发明公开一种改变木材纤维素晶体结构促进其酶解糖化的方法,涉及酶解糖化技术领域;选用常见的木质纤维素为前驱体,原料丰富,产量充足有保障,原料成本低,节能降耗,其中碱-硫脲还可回收利用;而本发明工艺简单,经过溶解,重生,酶解过程,改变纤维素的天然晶体结构,消除其对纤维素酶的生物抗性,利用简单操作,省时节能、高效易产业化的方法实现木材纤维素酶解糖化,快速酶解成还原糖,不仅提高酶解效率,还具有对纤维素的能源化、资源化利用的重要现实意义。