一种新型纳米高取代度低粘度阳离子淀粉的制备方法

    公开(公告)号:CN102702370A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210066860.6

    申请日:2012-03-09

    Abstract: 本发明采用半干法,以工业双氧水为氧化剂,硫酸铜为催化剂,对机械活化后的涂布淀粉进行了深度氧化降解处理,制备了纳米高取代度低粘度淀粉。然后以工业3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵为醚化剂,氢氧化钠为活化催化剂对上述制备的纳米淀粉进行阳离子化改性,制备出纳米高取代度低粘度阳离子淀粉。本发明工艺简单,反应条件温和,投资少,由于所采用的氧化降解试剂双氧水绿色环保,反应过程具有反应温度低,能耗少,工艺简单,无三废排放等诸多优点。所以本发明具有很好的环境效益和经济效益,制得的纳米高取代度低粘度阳离子淀粉可用于造纸施胶剂AKD乳化剂、阴离子垃圾捕捉剂、涂布粘合剂、增强剂等。

    量子化学模拟筛选低共熔溶剂提取牡丹花活性成分的方法

    公开(公告)号:CN118212998A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410599765.5

    申请日:2024-05-15

    Abstract: 本发明属于计算机模拟与天然产物提取技术领域,涉及一种量子化学模拟筛选低共熔溶剂提取牡丹花活性成分的方法,步骤包括:构建目标分子模型和氢键供体、氢键受体的分子模型,进行结构和能量优化;优化后的氢键供体和氢键受体按照不同摩尔比与目标分子建立随机团簇,选择最优结构的团簇构型进行结构和能量优化,同时计算结合能,进行IGMH分析。制备低共熔溶剂与牡丹花粉末混合提取,提取液离心,得到上层清液和固体部分。本发明通过量子化学模拟手段来筛选用于牡丹花活性成分提取的低共熔溶剂,极大的降低了时间和药品的浪费,提高筛选效率,比传统的筛选方法更有效更快速,为不同低共熔溶剂提取活性成分提供了理论基础。

    一种基于人工神经网络的生物质转化关键变量的筛选方法

    公开(公告)号:CN113240114B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202110635185.3

    申请日:2021-06-09

    Inventor: 徐环斐

    Abstract: 本发明提供了一种基于人工神经网络的生物质转化关键变量的筛选方法。本发明基于大数据分析,通过采用人工神经网络及数据降维的结合对生物质转化工艺过程的关键参数进行识别,建立模型,对工艺过程变量之间的相互关系进行分析,降低了变量的维数,达到最终筛选出关键变量的目的。本发明能够快速准确的得出生物燃料制备过程、基于生物质的平台化合物制备过程的关键变量,为指导生物质转化过程的工业化规模生产提供理论依据。

    一种基于反应分子动力学的生物质脱木质素方法

    公开(公告)号:CN111863150B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202010799773.6

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于反应分子动力学的生物质脱木质素方法,该方法主要特点在于:借助ReaxFF反应力场和仿真计算软件构建木质素‑脱木质素溶剂模型。通过观察模拟轨迹资料,能直观地展示出反应路径,研究其反应机理。根据反应后的碎片数量和结构判断脱木质素溶剂的处理效果,进而达到脱木质素溶剂的筛选。该方法克服了传统脱木质素溶剂只能通过实验进行评价,部分技术污染程度高,技术要求高、耗时长,实验条件难以掌控等缺点。可为脱木质素溶剂的选择提供依据和基础,同时可为开发新型脱木质素溶剂提供科学依据,因此具有较好的应用前景。

    一种基于分子动力学的生物燃料提纯方法

    公开(公告)号:CN111681702B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202010517376.5

    申请日:2020-06-09

    Abstract: 本发明提供了一种基于分子动力学的生物燃料提纯方法。该方法主要特点在于:借助分子动力学理论和仿真计算软件构建萃取剂‑水‑生物燃料模型。通过径向分布函数和空间分布函数来判定萃取剂的萃取机理。通过计算径向分布函数的峰值定量评价不同萃取剂的萃取能力。该峰值越大说明萃取效果越强越强。该方法克服了传统萃取剂只能通过实验进行评价,受人为主观因素影响较大,技术要求高、耗时长,实验条件难以掌控等缺点。可为基于木质纤维素类生物质的生物燃料萃取剂的选择提供依据和基础,同时可为开发新型溶剂提供科学依据,在生物燃料提纯领域具有较好的应用前景。

    一种多重刺激响应的柔性有机发光显示屏

    公开(公告)号:CN111710701B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202010603312.7

    申请日:2020-06-29

    Abstract: 本发明提供了一种多重刺激响应的柔性有机发光显示屏。其特征在于:显示屏具有三明治式的三层结构,中间一层是有机发光电子器件材料,其外侧粘涂两层:其中一层是利用低共熔溶剂处理餐厨生物质垃圾制备的透明的纳米纤维素膜层,另外一层是网格状的还原氧化石墨烯层。此柔性有机发光显示屏具有多次刺激响应的功能,如在电响应、近红外光响应、温度响应、湿度响应等其中一种或多种外界刺激下具有自动弯曲变形的行为。并可以实现通过控制刺激的强度来调控响应性形变的程度和速度。本有机发光显示屏具有较好柔性、可反复折叠、可多次变形后恢复正常、稳定性好,预期其在智能穿戴、智能显示、智能开关等领域具有广阔的应用前景。

    一种超韧性聚氨酯交联网络的制备方法

    公开(公告)号:CN114933723A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210630998.8

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 本发明属于聚合物制备领域,涉及一种超韧性聚氨酯交联网络的制备方法。包括以下步骤:以异佛尔酮二异氰酸酯、聚丙二醇为原料,己二酸二酰肼扩链,重氮烷基进行交联,得到基于多重氢键的自修复聚氨酯微交联网络。本发明所述自修复聚氨酯交联网络制备方法新颖,己二酸二酰肼提供多重氢键,重氮烷基脲作为交联剂制备无定形硬域结构的聚氨酯弹性体。所制备的弹性体具有超高的韧性和高效的自修复能力。且本发明所选用原料成本较低,具有广阔的市场前景。步骤简单、操作方便、实用性强。

    一种蔬菜大棚使用的控温水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN113265071A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110544384.3

    申请日:2021-05-19

    Abstract: 本发明提供了一种蔬菜大棚使用的控温水凝胶的制备方法。其特征在于:首先,通过在给定温度下混合丙烯酰胺水溶液和卡拉胶水溶液,然后,将过硫酸铵作为引发剂,N,N‑亚甲基双丙烯酰胺作为交联剂,N,N,N`,N`‑四甲基乙二胺作为聚丙烯酰胺的交联促进剂和氯化钾作为卡拉胶的离子交联剂。之后,将溶液倒入不同尺寸的玻璃模具中固化一定时间,即可得到控温水凝胶。本发明以生物质资源卡拉胶和常用的聚丙烯酰胺为原料,操作简单,反应条件温和,绿色环保,采用一锅法制备了高机械强度、可见光透过率较高、具有降温效果的蔬菜大棚使用的控温水凝胶。在蔬菜大棚的控温复合材料领域具有重要的意义。

    纳米纤维素基掩味口腔速溶膜的制备

    公开(公告)号:CN113082005A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110376216.8

    申请日:2021-04-07

    Inventor: 徐环斐

    Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素基掩味口腔速溶膜,主要通过下面步骤制备:第一,采用低共熔溶剂对木质纤维处理制备纳米纤维素。第二,将药物加入该纳米纤维素中,同时加入功能性添加剂(银耳多糖、赤藓糖醇),采用适当的混合方法混合均匀,得到含有药物的纳米纤维素体系。第三,进行脱气、脱水、成膜处理,得到纳米纤维素基掩味口腔速溶膜。该发明首次仅采用具有提高药物负载量的纳米纤维素进行成膜,不添加其他成膜剂和增溶剂;制备工艺简单绿色,载药量高,生物相容性好;同时可解决苦味药顺序性差等缺点,提高病人的用药依从性。此纳米纤维素基掩味口腔速溶膜将具有广阔的市场应用前景和良好的经济价值。

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