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公开(公告)号:CN116024189A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310053352.2
申请日:2023-01-31
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明提供了一种烟酰胺磷酸核糖转移酶突变体及其制备方法和DNA,该烟酰胺磷酸核糖转移酶突变体的氨基酸序列为SEQ ID NO.1。该烟酰胺磷酸核糖转移酶突变体具有较高的比酶活和较大的最适温度、最适pH的范围,用于催化烟酰胺和磷酸核糖焦磷酸合成烟酰胺单核苷酸时,转化率较高。
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公开(公告)号:CN112877372B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202110190279.4
申请日:2021-02-18
Applicant: 河北工业大学
IPC: C12P7/26 , C07C45/68 , C07C49/603 , B01J27/24
Abstract: 本发明提供了一种叔α‑芳基环酮的制备方法,该制备方法包括中间产物制备步骤和叔α‑芳基环酮制备步骤,且中间产物制备步骤包括依次加入2‑碘‑2‑环己烯酮、苯硼酸衍生物、碱、Pd催化剂和溶剂,并搅拌进行偶联反应得到具有生成的中间产物的反应液,叔α‑芳基环酮制备步骤包括模式一或模式二,其中模式一包括调节反应液pH,加入含有老黄酶和葡萄糖脱氢酶全细胞的冻干粉,使细胞重新悬浮分散后加入NADPH和葡萄糖反应,以及反应完毕后进行萃取、干燥,待抽滤脱溶后,再经硅胶柱层析得到叔α‑芳基环酮。本发明的叔α‑芳基环酮的制备方法可利用该化学‑酶法不对称催化得到含有手性中心的光学活性叔α‑芳基环酮,并具有很好的应用效果。
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公开(公告)号:CN114990083B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210934155.7
申请日:2022-08-04
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明提供了一种光酶集成催化剂及其制备和应用,本发明所述的光酶集成催化剂包括载体,以及采用交联法固载于所述载体上的非特异性过氧合酶,且所述载体采用具有三维有序大孔结构且掺杂金属钯的二氧化钛光催化剂。本发明所述的光酶集成催化剂,利用光催化剂和非特异性过氧合酶的结合,有利于发挥非特异性过氧合酶的催化作用,使得非特异性过氧合酶的规模应用成为可能,而有着很好的实用性。
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公开(公告)号:CN115161297A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210500883.7
申请日:2022-05-09
Applicant: 河北工业大学
IPC: C12N9/02 , C12N9/04 , C12N9/06 , C12N11/04 , C12P7/22 , C12P41/00 , C07C29/86 , C07C29/76 , C07C35/21
Abstract: 本发明提供了一种三酶纳米反应器及其应用和手性叔α‑苯基环醇的合成,本发明的三酶纳米反应器具有核体,以及包覆在核体外的壳层,所述核体采用疏水性有机二氧化硅,所述壳层采用亲水性多巴胺,且所述核体上负载有醇脱氢酶,所述壳层上负载有老黄酶,所述核体与所述壳层上均负载有葡萄糖脱氢酶。本发明所述的三酶纳米反应器可用于进行叔α‑苯基环醇的发散合成,且其具有较好的稳定性和重复使用性。
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公开(公告)号:CN113522045B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202110972462.X
申请日:2021-08-24
Applicant: 河北工业大学
IPC: B01D67/00 , B01D69/02 , B01D71/56 , B01D61/00 , C02F1/44 , C02F101/12 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种二硫化钼纳米点杂化纳滤膜的制备方法,包括:用聚丙烯腈超滤膜获得水解聚丙烯腈超滤膜;在哌嗪水溶液中分散含有氨基的MoS2纳米点制得水相,将均苯三甲酰氯溶于正己烷中制得有机相;并将水解聚丙烯腈超滤膜在水相中浸泡,取出用无尘吸水纸去除膜表面水珠,然后在有机相中浸泡,取出用正己烷洗涤,最后热固化、压滤后得到MoS2纳米点杂化的纳滤膜。本发明制备方法操作简便,便于实施,分离层由于MoS2纳米点的杂化,形成了快速水传输通道,具有较好的水通量,同时保持了对二价盐的截留率、降低了对一价盐的截留率。将本发明制备得到的杂化纳滤膜用作含盐废水资源化处理的应用,具有较高的水通量和盐资源化利用效率。
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公开(公告)号:CN114539137A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210217346.1
申请日:2022-03-07
Applicant: 河北工业大学
IPC: C07D213/38 , C07D213/61 , C07D307/52 , C07D333/20 , C07D277/28 , C07D239/30 , C12P17/12 , C12P17/04 , C12P17/00 , C12P17/14
Abstract: 本发明提供了一种手性α‑(杂)芳基胺及其制备方法,本发明的手性α‑(杂)芳基胺的结构式中HetAr代表呋喃基、吡啶基、咪唑基、噻吩基及与氨基的临位、间位、对位含有甲基取代基、F取代基、Cl取代基、Br取代基的呋喃基、吡啶基、咪唑基、噻吩基中的任意一种;Alkyl代表烷基、甲基、乙基、丙基、丁基、戊基、己基、庚基中的任意一种。
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公开(公告)号:CN112871211B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110127343.4
申请日:2021-01-29
Applicant: 河北工业大学
IPC: B01J31/06 , A62D3/35 , A62D3/02 , C12N11/02 , A62D101/04 , A62D101/26
Abstract: 本发明公开了一种利用COFs固定钯和有机磷水解酶构建杂化催化剂及级联降解有机磷神经毒剂的方法,采用具有三嗪基的单体和具有羟基的单体,利用热溶剂法制备包含羟基的共价有机框架材料,利用两相法将钯原位固定到该共价有机框架材料的孔中,然后进行羧基化修饰及活化;最后与OPH溶液混合进行固定化酶,所得即为杂化催化剂。将钯纳米粒子和有机磷水解酶共固定到共价有机框架上,提高了钯纳米粒子和有机磷水解酶在使用过程中的稳定性。其中钯纳米粒子位于孔中,酶位于表面,该结构可以保证各化学组分的可及性并避免不同催化剂的相互抑制。将构建的杂化催化剂用于级联降解有机磷神经毒剂,降解效率高,降解更彻底,杂化催化剂可重复多次使用。
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公开(公告)号:CN113981478A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111177307.5
申请日:2021-10-09
Applicant: 河北工业大学
IPC: C25B3/26 , C25B11/054 , C25B11/095 , C12N9/02 , C12N11/089 , C12N11/14 , C12P7/40 , C25B1/23 , C25B3/03 , C25B3/07
Abstract: 本发明公开了一种介孔材料固定化酶进行生物电催化二氧化碳还原的方法,是以SBA‑15作为介孔材料,通过3‑氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)改性,利用戊二醛共价结合聚乙烯亚胺(PEI)实现介孔材料氨基化,通过震荡混合固定化甲酸脱氢酶,利用中性红辅酶再生,在阴极实现生物电催化CO2还原。本发明制备方法操作简便,便于实施,通过PEI将甲酸脱氢酶固定化在介孔材料上,PEI可提高底物CO2吸附量,使用中性红辅酶再生可降低昂贵的辅酶的消耗,进行生物电催化CO2还原具有较高的甲酸产量。
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公开(公告)号:CN113522045A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110972462.X
申请日:2021-08-24
Applicant: 河北工业大学
IPC: B01D67/00 , B01D69/02 , B01D71/56 , B01D61/00 , C02F1/44 , C02F101/12 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种二硫化钼纳米点杂化纳滤膜的制备方法,包括:用聚丙烯腈超滤膜获得水解聚丙烯腈超滤膜;在哌嗪水溶液中分散含有氨基的MoS2纳米点制得水相,将均苯三甲酰氯溶于正己烷中制得有机相;并将水解聚丙烯腈超滤膜在水相中浸泡,取出用无尘吸水纸去除膜表面水珠,然后在有机相中浸泡,取出用正己烷洗涤,最后热固化、压滤后得到MoS2纳米点杂化的纳滤膜。本发明制备方法操作简便,便于实施,分离层由于MoS2纳米点的杂化,形成了快速水传输通道,具有较好的水通量,同时保持了对二价盐的截留率、降低了对一价盐的截留率。将本发明制备得到的杂化纳滤膜用作含盐废水资源化处理的应用,具有较高的水通量和盐资源化利用效率。
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公开(公告)号:CN111701463A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010525457.X
申请日:2020-06-10
Applicant: 河北工业大学
IPC: B01D69/10 , B01D69/02 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种基于单宁酸多重层层组装的抗污染纳滤膜,该纳滤膜包括支撑层和分离层,分离层由单宁酸/Fe3+复合物层和聚磺酸甜菜碱两性离子聚合物层构成;制备过程是,制备PSBMA溶液;通过配位相互作用使得Fe3+和单宁酸进行组装,从而在聚丙烯腈超滤膜上制备单宁酸/Fe3+复合物层;然后通过静电相互作用使得PSBMA和单宁酸进行组装,形成PSBMA两性离子聚合物层。本发明鉴于单宁酸和不同物质具有多重相互作用的能力,利用多重层层组装将不同的功能分子引入到纳滤膜制备过程中,赋予纳滤膜多重性能,包括良好的纳滤分离性能以及膜的抗污染性能。整个制备操作过程在数分钟内完成,具有方便快捷、成本低廉的特点。
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