-
公开(公告)号:CN113441143B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202110796993.8
申请日:2021-07-14
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J23/755 , B01J37/03 , B01J37/08 , B01J37/18 , C07D307/33
Abstract: 本发明公开了一种镍钴铝三元金属复合型催化剂及其制备方法和应用,通过尿素水解共沉淀法而后煅烧还原形成Ni‑Co‑Al复合型三元金属催化剂,催化剂标记为xNiyCoAl,其中x表示镍元素和Al元素的摩尔比例,x=1.5‑2.5,y表示Co元素和Al元素的摩尔比例,y=0.25‑2。该催化剂能够在1,4‑二氧六环中以温和的反应条件高效催化乙酰丙酸加氢合成γ‑戊内酯。该催化剂具有高效的催化活性,在120‑130℃和3‑4MPa H2的催化反应条件下反应2‑3h,γ‑戊内酯产率可以达到100%;而目前其他报道的非贵金属催化剂通常需要在140‑200℃的反应温度下才能达到相近的催化效果。
-
公开(公告)号:CN115197850A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210713773.9
申请日:2022-06-22
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种提高紫球藻多糖产量的培养方法(无机盐饥饿法)。该方法通过限制培养基中无机盐和微量元素的含量,同时提供相对充足的二氧化碳和水,以达到提升紫球藻多糖产量的目的。该方法采用改良人工海水培养基ASW规模化培养紫球藻,限制培养基中无机盐和微量元素含量为原培养基30~70%、温度为15~30℃、光照强度为4400~17600lx、通气量为0.5~1.5L/min,培养周期为18天。该方法操作简单,节省原料,具有一定的普适性,可以提升紫球藻胞外多糖产量,并大大减少从上清液中提取多糖工艺流程中透析和冻干步骤消耗的时间和电力,从总体上降低紫球藻多糖的生产成本,具有十分优良的产业应用前景。
-
公开(公告)号:CN112212779B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202010925459.8
申请日:2020-09-04
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种水凝胶柔性应变传感器的制备方法,以氯化胆碱基低共熔溶剂为原料,结合聚乙烯醇高分子聚合物制备获得双网络水凝胶,通过添加纤维素纳米晶及石墨类氮化碳纳米片获得优异自修复特性、抗冻性以及强拉升性的特性。本发明制备的水凝胶柔性应变传感器具有自修复性、可拉伸性的优点,具有良好的灵敏性和宽广的线性检测范围,响应速度快,动态耐久度优秀,可以实现微小和剧烈的人体运动的实时监测,能够应用于可穿戴设备、柔性机器人、电子皮肤和医疗保健等领域。
-
公开(公告)号:CN114479116A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210201960.9
申请日:2022-03-03
Applicant: 厦门大学
IPC: C08H7/00
Abstract: 一种用马来酸预处理竹粉提取木质素的分级分离方法。马来酸预处理是在温和条件下提取木质素的有效方法。为了实现木质素的升级利用,对MA提取的木质素进行有机溶剂连续分馏,从而得到分子量分布窄、结构相对均一的木质素碎片。木质素的多分散性从2.86下降到1.25,提高了产品的纯度和均匀性。乙酸乙酯提取的木质素酚羟基含量最高(2.45mmol/g),脂肪族羟基含量最低(0.24mmol/g)。β‑O‑4键部分断裂,包括C‑C键在内的更多碎片通过疏水性溶解在乙酸乙酯中。连续分馏有效地提取出具有多种主键和官能团的木质素片段。该方法为木质素的制备及其在环氧树脂、橡胶、热塑性添加剂和高分子原料中的应用提供了广阔的前景。
-
公开(公告)号:CN112980000B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202110225991.3
申请日:2021-03-01
Applicant: 厦门大学
IPC: C08J3/075 , C08F289/00 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08L51/00
Abstract: 本发明公开了一种木质素螯合亚锡水凝胶的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:a)从生物质中提取木质素;b)将木质素、亚锡化合物、丙烯基单体形成混合水溶液,然后在引发剂作用下聚合形成水凝胶。本发明所使用的木质素为生物质中提取,具有污染少,成本低的优点,有利于实现工业化生产;所制备的水凝胶可用于智能生物材料、食品安全、生物医药等领域,且水凝胶材料易生物降解,具有极高的潜在价值。
-
公开(公告)号:CN114032227A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111089077.7
申请日:2021-09-16
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明涉及一种用于木质纤维素糖化的复合纤维素酶及其制备方法,包括如下步骤:取非洲哈茨木霉MEA‑12与里氏木霉Rut‑C30的纤维素酶液,按β‑葡萄糖苷酶(pNPGase)酶活与滤纸酶(FPase)酶活的合适比例将上述两种纤维素酶液进行复配。实验中,最佳复合纤维素酶配比为:pNPGase/FPase=0.8;在纤维素酶载量20FPU/g、酶解时间48h的条件下,对木质纤维素酶解糖化效率高达87.4%。本发明所用的产纤维素酶菌株均来自木霉属,两菌株之间互补性强,且复合纤维素酶的制备方法简单,节能环保,酶活性高,对木质纤维素的糖化率高,具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN110698440B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201910947463.1
申请日:2019-09-29
Applicant: 厦门大学
IPC: C07D307/42
Abstract: 本发明公开了一种无溶剂5‑羟甲基糠醛制备2,5‑呋喃二甲醇的方法,本发明应用金属催化剂,以氢气为氢供体,通过改变氢键供体或调控氢键供体及5‑羟甲基糠醛间的摩尔比例,改变氢键供体与底物间的氢键作用强度,达到高温下稳定底物及产物的目的,实现无溶剂5‑羟甲基糠醛加氢合成2,5‑呋喃二甲醇。
-
公开(公告)号:CN112921646A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110123689.7
申请日:2021-01-29
Applicant: 厦门大学
IPC: D06M11/74 , D06M11/00 , D06M10/02 , D06M10/06 , D06M101/06 , D06M101/32
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯抗病毒复合材料的制备方法,包括:对含有石墨烯的材料进行金属离子注入,得到石墨烯抗病毒复合材料。本发明通过对含有石墨烯的材料进行金属离子注入,将金属离子注入含有石墨烯的材料中,对石墨烯进行修饰,改变了石墨烯的表面结构,增强了材料的负电性,进而提高了石墨烯抗病毒复合材料的抗病毒性能。实施例的结果显示,本发明制备的石墨烯抗病毒复合材料对浓度为1×105CFU/mL的囊膜病毒的抗病毒率为99.9%。
-
公开(公告)号:CN112341414A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011076850.1
申请日:2020-10-10
Applicant: 厦门大学
IPC: C07D307/68
Abstract: 本发明公开了一种5‑氯甲基糠醛水解氧化两步法制备2,5‑呋喃二甲酸的方法,包括:1)将连二亚硫酸钠、碱中和剂和溶剂混合后置于容器中;加热至指定温度后加入5‑氯甲基糠醛;保持该指定温度,并在搅拌条件下进行水解反应,反应完后将反应液用有机溶剂萃取后,再将萃取剂旋蒸回收制得5‑羟甲基糠醛粗产品;2)将5‑羟甲基糠醛粗产品、碱中和剂和溶剂混合后置于反应容器中,加入催化剂,于密闭条件下以空气或氧气为氧源进行反应,反应完后调节反应液pH得到2,5‑呋喃二甲酸沉淀,过滤后得到2,5‑呋喃二甲酸产品。本发明水解液中的5‑羟甲基糠醛不需要高能耗的精制提纯,得到5‑羟甲基糠醛粗产品可以直接用于高效催化氧化反应合成2,5‑呋喃二甲酸。
-
公开(公告)号:CN112321547A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011316677.8
申请日:2020-11-20
Applicant: 厦门大学
IPC: C07D307/50 , C07D307/46
Abstract: 本发明公开了一种由生物质制备5‑氯甲基糠醛联产糠醛的方法,包括如下步骤:(1)将生物质原料、浓度为36‑78%的硫酸水溶液、氯化盐和有机溶剂加入均相反应器中,于50‑150℃反应5‑300min,获得上层有机相和下层反应相;(2)将下层有机相用有机溶剂萃取,获得5‑氯甲基糠醛和糠醛的混合物。本发明提供了一条新型廉价可行的从生物质制备5‑氯甲基糠醛联产糠醛的工艺路线,且在较短的反应时间内得到高产品得率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-