一种具有光热增强酶活性的磁性氧化石墨烯基固定化乳糖酶及其制备方法

    公开(公告)号:CN111808840B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202010670104.9

    申请日:2020-07-13

    Abstract: 本发明提供了一种具有光热增强酶活性的磁性氧化石墨烯基固定化乳糖酶及其制备方法,属于生物化学领域。本发明首先制备磁性纳米颗粒‑氧化石墨烯,并用芘丁酸和聚乙烯亚胺对其进行改性,所得材料负载能力高,稳定性好,能够实现近红外光照射下酶活性的光热增强,然后通过戊二醛活化该材料与乳糖酶共价偶联,得到了固定化乳糖酶。本发明突破了以往不能分离和回收可溶性乳糖,限制实践中的连续和长期应用。本发明所得固定化乳糖酶在近红外光照射下酶活性约为可溶性乳糖酶活性的152%,而且酶具有很高的稳定性和可重复利用性,有助于微球反应器的连续运行,使固定化酶技术在未来的工业领域具有广阔的应用前景。

    一种具有光热增强酶活性的磁性氧化石墨烯基固定化乳糖酶及其制备方法

    公开(公告)号:CN111808840A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010670104.9

    申请日:2020-07-13

    Abstract: 本发明提供了一种具有光热增强酶活性的磁性氧化石墨烯基固定化乳糖酶及其制备方法,属于生物化学领域。本发明首先制备磁性纳米颗粒-氧化石墨烯,并用芘丁酸和聚乙烯亚胺对其进行改性,所得材料负载能力高,稳定性好,能够实现近红外光照射下酶活性的光热增强,然后通过戊二醛活化该材料与乳糖酶共价偶联,得到了固定化乳糖酶。本发明突破了以往不能分离和回收可溶性乳糖,限制实践中的连续和长期应用。本发明所得固定化乳糖酶在近红外光照射下酶活性约为可溶性乳糖酶活性的152%,而且酶具有很高的稳定性和可重复利用性,有助于微球反应器的连续运行,使固定化酶技术在未来的工业领域具有广阔的应用前景。

    一种介孔钠铝石的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110482580A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910778589.0

    申请日:2019-08-22

    Abstract: 本发明涉及一种介孔钠铝石的制备方法,将六水氯化铝、2-氨基对苯二甲酸置于二甲基甲酰胺中,在室温下搅拌混合均匀后置于带聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,然后反应、自然冷却、抽滤、洗涤,即得到NH2-MIL-53(Al);将NH2-MIL-53(Al)、碳酸钠、二巯基噻二唑和水混合均匀,然后反应、自然冷却、过滤后用蒸馏水洗涤,即得到介孔钠铝石。优点为:以MOFs为前体,经过两步合成成功制备出了比表面积大的介孔钠铝石,对水溶液中的铜离子具有优良的吸附效果。

    一种高效吸附阴离子染料水热竹炭制备方法

    公开(公告)号:CN108499536A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810315503.6

    申请日:2018-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种高效吸附阴离子染料水热竹炭制备方法,按下列步骤进行:(1)水热竹炭制备;(2)碱处理水热竹炭;(3)环氧氯丙烷改性水热竹炭的制备;(4)有机胺改性水热竹炭的制备;(5)氨基质子化水热竹炭的制备:将经步骤(4)所得制成物与盐酸混合反应,过滤和蒸馏水洗涤后烘干。本发明的优点是:制取的氨基质子化水热竹炭比对应的水热竹炭或竹粉对阴离子染料甲基橙的吸附能力明显提高,对甲基橙吸附可以达到890mg/g以上,对高浓度的300mg/L甲基橙溶液,固液比为0.8g/L时,脱色率可以达99%以上,而水热竹炭对甲基橙几乎没有吸附能力。

    一种马来酸酐修饰水热竹炭吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN108262028A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201810053903.4

    申请日:2018-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种马来酸酐修饰水热竹炭吸附剂的制备方法,按下列步骤进行:(1)马来酸酐修饰水热竹炭:水热竹炭和马来酸酐混合均匀,然后在120-140℃条件下反应2-6小时、自然冷却、置于蒸馏水中搅拌、过滤后用蒸馏水洗涤,得到半成品;(2)马来酸盐修饰半成品:将半成品加入到饱和碳酸氢钠溶液中搅拌,然后过滤,洗涤至中性,干燥,得到成品。本发明的优点是:水热竹炭表面的羟基与马来酸酐发生酯化反应,提高水热竹炭表面的羧酸、羰基和不饱和键等基团的含量,从而增加水热竹炭对阳离子染料和重金属离子等污染物的吸附能力;而且该反应属于固相反应,不需要有机溶剂的参与,没有溶剂回收、处理等问题,是一种绿色合成方法。

    一种太阳能硅片切割方法

    公开(公告)号:CN105252658A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510714769.4

    申请日:2015-10-29

    Abstract: 本发明提供一种太阳能硅片切割方法,包括以下步骤,A.切割钢线通过高速运动,硅棒从上至下运动对切割钢线产生压力;B.切割过程中掉落的切割砂浆,通过喷嘴继续喷射到切割钢线上;C.待硅棒切割完毕,将砂浆槽内的切割砂浆先导入到超声振荡器再通过离心机,分离出回收碳化硅和分离液;D.再将分离液经压滤机分离;活性炭脱色;助滤剂过滤;树脂交换;蒸发脱水,得到回收切割液。本发明的有益效果在于:通过对硅片切割方法的改变有效降低硅片加工过程中的砂浆用量,从而降低硅片加工成本,却不降低硅片合格率,回收利用废砂浆,降低硅片加工成本,使硅片合格率波动值减小了4.5%。

    一种生物质炭吸附剂的生产方法

    公开(公告)号:CN105080482A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510455045.2

    申请日:2015-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种生物质炭吸附剂的生产方法,其步骤包括:将木屑粉碎成60-80目木粉,再对木粉在强酸性条件下进行水热反应制备水热生物质炭;将上述得到的水热生物质炭用无机碱活化后即得到活化水热生物质炭吸附材料。本发明工艺简单、原料成本低、吸附量大。本方法制得的吸附材料可以应用于阳离子染料的吸附治理,并具有良好的处理效果。本发明不仅实现了木材加工剩余物资源的回收利用,并且得到了廉价、高效的新型吸附剂,促进环保事业的发展。

    一种以竹粉为原料的生物质高吸水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN119371611A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202311589212.3

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本发明提供一种以竹粉为原料的生物质高吸水凝胶的制备方法。所述以竹粉为原料的生物质高吸水凝胶的制备方法包括以下步骤:步骤一:60目竹粉加水混合,超声1min制备竹粉混合液;步骤二:2‑丙烯酰氨基‑2‑甲基‑1‑丙烷磺酸(AMPS)与丙烯酸(AA)为共聚单体,用氢氧化钠溶液进行中和;步骤三:取上述中和后单体与竹粉混合液混合均匀,加入引发剂和交联剂,超声混合分散1min,通入氮气进行扫吹,在60℃油浴锅中反应约20min聚合获得所述高吸水凝胶。本发明制得的高吸水凝胶能有效吸附水分,在室温下对水分的吸附容量最高可达1047g/g,且以竹粉为原料,降低生产成本,有着良好的应用前景。

    一种g-C3N4纳米片光催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116550357A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310117266.3

    申请日:2023-02-15

    Abstract: 本发明属于光催化技术领域,公开了一种g‑C3N4纳米片光催化剂的制备方法及应用,利用热聚合法制备g‑C3N4纳米片材料,再将g‑C3N4纳米片分散于含有葡萄糖、HAuCl4和H2PtCl6的水溶液中,通过一步光沉积法得到异质结构Au‑Pt双金属纳米颗粒修饰的g‑C3N4纳米片,其中g‑C3N4纳米片厚度为4~5nm,Au‑Pt颗粒尺寸为1~5nm,表现出优异的光催化葡萄糖重整产氢性能。本发明通过简单的一步光沉积法在g‑C3N4等光催化剂上修饰小尺寸异质结构的Au‑Pt双金属助催化剂,利用Au与Pt之间的协同效应,促进光生电子与空穴的分离,并优化金属助催化剂对H*的吸附强度,从而提升产氢效率。该催化剂可利用各种葡萄糖溶液,包括食品工业排放的含糖废水,进行光催化产氢,摆脱了对高成本牺牲剂的依赖。

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