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本发明公开了一种氮掺杂碳化细菌纤维素负载型催化剂及其制备方法和应用。所述方法先将浸渍二亚乙基三氨基五乙酸五钠盐和钯盐的细菌纤维素冷冻干燥,使氮前驱体和钯前驱体均匀地分布在细菌纤维素的三维网格结构中,然后在二氧化碳气氛中高温煅烧,实现氮掺杂和钯前驱体向钯的转变,制得具有高分散性的氮掺杂碳化细菌纤维负载纳米钯催化剂。本发明的氮掺杂碳化细菌纤维负载纳米钯催化剂中钯纳米粒子分布均匀,结构稳定,可应用于催化去除水体中的六价铬离子,Cr(VI)催化还原率可达99.9%,适用于工业大批量生产的需求。
📄 2020114233500 📂 B01J27_24 👤 连云港幂函数信息科技有限公司 📅 2020-12-08
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本发明涉及一种聚多巴胺/聚乙烯亚胺共沉积涂层修饰细菌纤维素及其制备方法,所述聚多巴胺/聚乙烯亚胺共沉积涂层修饰细菌纤维素的制备方法包括:(1)将多巴胺和聚乙烯亚胺加到Tris‑Hcl缓冲液中,得到多巴胺/聚乙烯亚胺共混液;(2)将细菌纤维素气凝胶浸泡在多巴胺/聚乙烯亚胺共混液中,在室温且避光条件下震荡反应一定时间,再经清洗和冷冻干燥后,得到所述聚多巴胺/聚乙烯亚胺共沉积涂层修饰细菌纤维素。
📄 201911401371X 📂 C08J9_42 👤 华东交通大学 📅 2019-12-30
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本发明公开了一种高致密细菌纤维素制备方法,以多巴胺含量为1‑4mg/mL的培养基培养木醋杆菌,一步合成孔隙率低至67‑73%的细菌纤维素。首先按常规方法配制培养基,高温高压灭菌后添加多巴胺;接着将木醋杆菌接种到含多巴胺的培养基进行静态培养,借助多巴胺加速木醋杆菌分泌,促进细菌纤维素纳米纤维形成;随后以去离子水清洗残留培养基,再以热碱溶液去除木醋杆菌并使掺杂于细菌纤维素纳米纤维的多巴胺聚合成聚多巴胺;最后以去离子水清洗至中性,冷冻干燥处理后即为所得。掺杂的聚多巴胺不仅提高细菌纤维素的生物相容性,而且其丰富的官能团可作为固定其他活性分子的位点。本发明提供的高致密细菌纤维素有望应用于血管补片、人工血管和覆膜支架等方面。
📄 2022101300313 📂 C12P19_04 👤 华东交通大学 📅 2022-02-11
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本发明提供一种咪唑离子液体改性细菌纤维素抗菌膜及其制备方法,包括如下步骤:步骤1,将羰基二咪唑溶于DMSO中,将细菌纤维素膜浸入所得混合液中,在40~45℃下搅拌24~36h,过滤、洗涤,得到产物1;步骤2,将产物1浸入DMSO中,并加入1‑3‑氨基丙基咪唑,在40~50℃下搅拌24~36h,洗涤、干燥,得到产物2;步骤3,将产物2浸入卤代烷烃中,在80~85℃下进行冷凝回流反应24~36h,洗涤、干燥得到咪唑离子液体改性细菌纤维素抗菌膜。本发明咪唑离子液体改性细菌纤维素抗菌膜具有可持续的抗菌性能。
📄 2018110569341 📂 C08B15_06 👤 陕西科技大学 📅 2018-09-11
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本发明涉及一种具有树枝状结构的细菌纤维膜及其制备方法,方法为:将等电点为3.5~4的菌株均匀分散在pH值为4.0~6.0的菌株培养液中得到菌株细胞密度为105~108个/mL的培养菌液,然后将培养菌液置于表面静态水接触角为65~85°的表面亲水的培养容器中静置培养得到具有树枝状结构的细菌纤维膜,细菌纤维膜主要由主干细菌纤维素纤维和分支细菌纤维素纤维构成,主干细菌纤维素纤维自身之间相互交联形成三维网孔结构并构成细菌纤维膜的骨架,分支细菌纤维素纤维在主干细菌纤维素纤维上悬臂生长。本发明方法操作方便,绿色无污染,制得的细菌纤维膜具有生物相容性好、比表面积高、阻隔和吸附性能好等优点。
📄 2017110842565 📂 C08L1_02 👤 嘉兴大学 📅 2017-11-07
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氮掺杂碳化细菌纤维素负载钯催化剂及其制备方法和应用

2020114233500 · 连云港幂函数信息科技有限公司
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一种高致密细菌纤维素的制备方法

2022101300313 · 华东交通大学
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发明 已授权
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