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公开(公告)号:CN114733370A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210564505.5
申请日:2022-05-23
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种磺化石墨烯纳滤膜的层层自组装制备方法,属于纳滤膜制备领域。步骤:SG溶液和PEI水溶液充分混合超声得混合液;在超滤杯中PES膜,预压稳定;将超声后混合液倒入内含PES膜的超滤杯加压过滤,膜片干燥,即得磺化石墨烯纳滤膜。以SG和PEI作为共同堆叠材料制备自组装纳滤膜,SG较普通石墨烯具有更好的分散性,PEI可提供氨基,两者结合有利于堆叠成膜,并都可以强化膜表面的正电性质,PES膜与SG/PEI结合良好,SG浓度为0.2mg/mL,PEI浓度为0.05%时膜性能最佳,此时水通量为8.5LMH。依文思蓝截留率为99.15%。相比单纯堆叠PEI的自组装膜,表现出一定的水通量提升。
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公开(公告)号:CN108658204A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810581830.6
申请日:2018-06-07
Applicant: 厦门大学
IPC: C02F1/62
Abstract: 无患子提取物在泡沫分离采收镍离子中的应用,无患子提取物在泡沫分离采收镍离子中的应用为以天然非离子表面活性剂无患子提取物作为起泡剂和捕集剂,分离采收水溶液中微量Ni2+。测量比较无患子提取物与其他五种化学表面活性剂的临界胶束浓度。单因素法考察了pH值、气体流速、载液量、收集时间、无患子提取物的浓度、镍离子的初始浓度对镍离子分离的影响,设计正交实验优化,确定的工艺条件为:常温下,pH=8,气速350ml/min,分离时间5min,载液量300ml,无患子提取物的质量浓度为0.2g/L,镍离子的质量浓度为10mg/L,此条件下Ni2+离子回收率可达84.7%,富集比为8.2。
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公开(公告)号:CN104083340B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410365676.0
申请日:2014-07-29
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种包埋维A酸的聚乳酸载药微球的制备方法,涉及载药微球。1)将Tween-80和明胶加入水中,溶解后得外相;2)将维A酸和聚丙交酯聚乳酸加入二氯甲烷中,溶解后得内相;3)将步骤1)制得的外相和步骤2)制得的内相混合乳化,分散后得混合液;4)将步骤3)得到混合液放入恒温磁力搅拌仪中搅拌,使乳滴中的二氯甲烷挥发,制得微球,再离心,使微球固化、沉积,洗涤超声后,再离心,再洗涤后得包埋维A酸的聚乳酸载药微球。通过o/w乳化-溶剂挥发法来制备载药微球,通过单因素变量法得出的最优方案,获得粒径均匀且对维A酸包封率高的聚乳酸载药微粒。
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公开(公告)号:CN104787807A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510224938.6
申请日:2015-05-06
Applicant: 厦门大学
IPC: C01G51/04
Abstract: 一种氧化亚钴纳米粒子的溶剂热制备方法,涉及氧化亚钴纳米粒子。1)向氢氧化钠溶液中加入硝酸钴溶液,再加入表面活性剂,即得混合液;2)将步骤1)得到的混合液转移至配有聚四氟乙烯内衬的反应釜中并密封,将反应釜放入烘箱中反应,再冷却至室温,离心清洗,弃上清液,得到浓溶胶;3)将步骤2)得到的浓溶胶干燥后即得氧化亚钴纳米粒子粉末;或在步骤2)得到的浓溶胶中加入无水乙醇,即得氧化亚钴纳米粒子溶胶,密封后在4℃下长期储存。制备流程简单高效、重现性好、产物纯度高、结晶性好、原料价格低廉、能耗低、环境友好且易工业化放大等优点,特别适合低成本制备氧化亚钴的工业化生产。
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公开(公告)号:CN104437233A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201510006690.6
申请日:2015-01-07
Applicant: 厦门大学
Abstract: 无患子果提取物在制备用于栅藻浓缩的表面活性剂中的应用,涉及无患子果提取物。无患子果提取物作为表面活性剂泡沫分离浓缩栅藻F51后不需要与栅藻F51中目标产物进行分离,且效果优于传统的表面活性剂。无患子果提取物作为一种天然的无毒无害非离子型表面活性剂,可以省去表面活性剂与目标产物分离这道工序,且相比传统表面活性剂具有较高富集比和收集率。以天然无患子果提取物作为表面活性剂,可以省去表面活性剂与微藻培养目标产物分离这一步骤,节约成本无患子果提取物是一种价格低廉、方便易得且能浓缩栅藻F51,使其富集比E=13.34和收集率R=100%,且不会污染藻液的天然表面活性剂。
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公开(公告)号:CN103142664B
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201310106160.X
申请日:2013-03-29
Applicant: 厦门大学
IPC: A61K31/704 , A61K36/233 , A61K8/97 , A61P39/06 , A61Q19/08
Abstract: 用两级泡沫分离法提取柴胡中柴胡总皂苷的方法,涉及柴胡总皂苷的提取分离方法。将柴胡饮片烘干粉碎,溶剂冷浸法提取,过滤后得柴胡皂苷粗提液,回收粗提液中的溶剂,将所得皂苷水溶液作为初始料液,进入第一级泡沫分离塔分离,将泡沫层进行破沫,待泡沫不能从泡沫分离塔顶流出时停止通气,从第一级泡沫分离塔塔顶流出的泡沫经过破沫为第一级消泡液;塔里所剩残液作为第二级泡沫分离的进料进入第二级泡沫分离塔分离后,从塔顶流出的泡沫经破沫成为第二级消泡液,待泡沫不能从泡沫分离塔顶流出时停止通气,第二级消泡液与柴胡皂苷粗提液混合加入第一级泡沫分离塔的进料中;将破沫液真空蒸发,得浓缩液,调节pH值至微碱后冷冻干燥,即得产物。
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公开(公告)号:CN101250559B
公开(公告)日:2010-12-29
申请号:CN200810070749.8
申请日:2008-03-14
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: Y02P20/544
Abstract: 一种利用天然抗菌剂防治酒精发酵染菌的方法,提供一种不仅可控制细菌群体的生长,减少由细菌产生的有机酸的量,而且促进酵母菌的生长,提高酒精产量的利用天然抗菌剂防治酒精发酵染菌的方法。取乌梅粉碎至20~40目细粉;加入去离子水进行提取1~240min;离心后收集上清液并进一步浓缩至提取液中乌梅的含量为0.5~1g/mL,得浓缩液;将浓缩液经湿热灭菌得乌梅提取液备用;在酒精的发酵体系中,按体积百分比的发酵液量的2%~15%添加乌梅提取液。由于乌梅含有各种有机酸,对革兰氏阳性菌有强烈的抑制作用,而且乌梅提取物为天然植物提取,无药物残留,无污染,来源广泛,价格低廉,具有经济可行性,适于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN100441300C
公开(公告)日:2008-12-10
申请号:CN200610135429.7
申请日:2006-12-31
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 微生物还原制备负载型银催化剂的方法,涉及一种银催化剂,尤其是涉及一种用于乙烯氧化生产环氧乙烷的负载型银催化剂及其制备方法。提供一种利用微生物在常温条件下将Ag+还原为Ag0纳米颗粒,制备高分散度负载型银催化剂的方法。组成为银1%~22%,铯100~1000ppm,余量为载体;制备时从金矿区土壤和矿坑水中分离出地衣芽孢杆菌培养,将经扩大培养后的菌泥磨成粉末;载体在500~600℃下焙烧2~4h,冷却后抽真空至10mmHg以上;配制AgNO3和CsNO3组成的浸渍液,将浸渍液负载到载体上,干燥制成催化剂前驱体;将得到的含R08的菌粉配制成微生物菌悬液,与前驱体混合,真空干燥即制成负载型银催化剂。
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公开(公告)号:CN119410420A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411889814.5
申请日:2024-12-20
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种蜜柑精酿啤酒及其制备方法,涉及啤酒酿造领域,包括以下步骤:1)将麦芽粉碎、糖化,然后将糖化后的麦汁过滤、煮沸,最后回旋沉淀、冷却;2)将步骤1)得到的麦汁发酵;3)将蜜柑汁添加到发酵罐中,与步骤2)得到的麦汁混合发酵。本发明通过对比利时小麦啤酒的糖化工艺进行优化,探究蜜柑精酿啤酒的酿造工艺,最终酿造出一款兼具比利时小麦以及蜜柑风味的精酿啤酒,为蜜柑精酿啤酒提供了一个适宜方案,有利于开拓果味精酿啤酒的市场。
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