一种高密度木炭及加压快速制备的方法

    公开(公告)号:CN115947334B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202211429980.8

    申请日:2022-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种高密度木炭及加压快速制备的方法,将干燥的木材原料置于铁罐中,并于上方放置荷载,于一定压力下在一定温度范围内进行低温热解,使木炭缓慢释放热解气相产物和液相产物及体积的收缩。低温热解过程完成后,将铁罐、木炭与外加荷载共同转移至箱式炉中,于保护性气氛条件下进一步完成热解成炭过程,最终得到高密度木炭产物。本发明针对木炭热解气液产物快速逸出导致木炭结构中孔隙和裂缝较多,影响木炭密度的提高,且现今高密度木炭的生产耗时极长等问题,创新采用了加压热解法,不仅避免了孔隙和裂缝的生成,极大地提高了木炭的密度,制备时间相较于传统工艺流程亦显著缩短,可实现节能减排,提高生成效率,降低生产成本,具有良好的应用前景。

    一种α-鼠李糖苷酶突变体及其应用

    公开(公告)号:CN119320761A

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN202411774809.X

    申请日:2024-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种α‑鼠李糖苷酶突变体及其应用,涉微生物工程技术领域。本发明公开的α‑鼠李糖苷酶突变体,其氨基酸序列如SEQ ID NO.2所示,为在α‑鼠李糖苷酶亲本氨基酸序列SEQ ID NO.1基础上发生了共计有268个氨基酸残基点突变,及2段移码突变增加了14个氨基酸残基。结果表明:α‑鼠李糖苷亲本酶和α‑鼠李糖苷IgRha M24‑5突变体酶对朝藿定C转化率分别为72.84%和99.76%;对芦丁转化率分别为90.33%和99.81%。表明该α‑鼠李糖苷酶突变体在高温条件下选择性生物转化黄酮糖苷类化合物制备脱鼠李糖基黄酮方面具有良好的应用前景。

    一种具有抗弧菌、抗氧化活性的pH响应性壳聚糖-柠檬醛-对香豆酸锌复合物的制备方法

    公开(公告)号:CN117924808B

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202311821622.6

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明提供了一种具有抗弧菌、抗氧化活性的pH响应性壳聚糖‑柠檬醛‑对香豆酸锌复合物的制备方法,属于生物医药领域。本发明的制备方法为:将柠檬醛溶液缓慢滴加到壳聚糖分散液中,加热搅拌;待体系稳定后,通过超临界二氧化碳条件下反应得到壳聚糖‑柠檬醛分散液;将对香豆酸溶液缓慢滴加到锌盐溶液中,加热搅拌反应后浓缩至干,随后加入溶剂产生沉淀,去除沉淀,进一步浓缩得到对香豆酸锌溶液。将所得的壳聚糖‑柠檬醛分散液缓慢滴加到所得的对香豆酸锌溶液中,加热搅拌均匀;待体系稳定后,通过超临界二氧化碳条件下反应得到沉淀,经溶剂洗涤和干燥后得到壳聚糖‑柠檬醛‑对香豆酸锌复合物。该复合物具有抗弧菌、抗氧化活性和pH响应性。

    一种延长机油使用寿命的碳基复合定型滤材及其制备方法

    公开(公告)号:CN119020063A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202410953145.7

    申请日:2024-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种延长机油使用寿命的碳基复合定型滤材及其制备方法,属于活性炭材料应用及机油过滤技术领域。该方法采用功能化合物对碳材料功能化改性,得到功能化碳材料;然后与聚氨酯经插嵌微发泡复合定型制备碳基复合定型滤材;功能化合物由胺类抗氧化剂、酚类抗氧化剂和抗磨添加剂组成;碳基复合定型滤材具有微泡沫结构。经功能化合物选配并与碳基材料复配,通过缓释作用、延长功能化合物抗氧化、抗磨损等协同作用,有效延缓机油衰变失效;同时,碳材料与聚氨酯经插嵌微发泡复合定型,形成具有微泡沫结构的体型碳基深层过滤介质,对机油净化性能好、容污量大。机油衰变的延缓,以及污染物的高效净化去除,可以使机油使用寿命延长。

    一种镍基过渡金属碳化物催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117753453A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311376757.6

    申请日:2023-10-23

    Abstract: 本发明公开一种镍基过渡金属碳化物催化剂及其制备方法和应用,属于负载型催化剂制备技术和生物质基催化应用领域。本发明基于液‑固‑固工艺、渗碳处理和湿法还原策略得到含有路易斯酸位和富电子金属位的镍基过渡金属碳化物催化剂,催化活性比肩于均相的液体酸催化剂,便于循环使用且具有优异的稳定性,可以很好地应用于5‑HMF的加氢反应中,同时还能选择性地调控多种高附加值加氢产物的生成,可实现生物基含氧化学品的高值化利用,具有极高的经济效益。

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