本发明公开了一种姜黄素负载海藻酸钠/聚乙烯醇/丝素蛋白复合支架的制备方法,是在海藻酸钠、聚乙烯醇、丝素蛋白的混合溶液中添加姜黄素并冷冻干燥,从而获得。本发明所得复合支架具有良好的吸湿能力,可以及时吸收伤口渗出液,加快伤口的愈合。
📄 2022104233151
📂 A61L15_28
👤 安徽大学
📅 2022-04-21
本发明公开了一种聚乙烯醇/改性纳米纤维素超分子水凝胶及其制备方法和应用,所述聚乙烯醇/改性纳米纤维素超分子水凝胶,是在硼酸或硼酸盐存在下,由改性纳米纤维素与聚乙烯醇在水中反应而得,所述改性纳米纤维素是由异氰酸酯封端的脲基嘧啶酮对纳米纤维素改性而得。本发明制备的聚乙烯醇/改性纳米纤维素超分子水凝胶具有优异的亲水性、吸水性、溶胀性、保水性、控释性、刺激响应性,可用作土壤调理剂,也可作为控/缓释材料用于制备控/缓释材料型土壤调理剂或肥料,在土壤改良与修复领域具有很好的工业应用前景。
📄 2019104921200
📂 C08J3_075
👤 北京勇搏科技有限公司
📅 2019-06-06
本发明涉及含有聚乙烯醇与魔芋葡甘聚糖的组合物,以及将所述组合物共混制成生物复合膜的制备方法和所制备得到的复合膜。该复合膜是以魔芋葡甘聚糖为原料,加入改性剂、聚乙烯醇以及增塑剂——甘油和/或山梨醇,制得一种新型复合薄膜材料。所述方法包括如下步骤:(1)提供聚乙烯醇、魔芋葡甘聚糖、改性剂柠檬酸、草酸或苹果酸和增塑剂甘油和/或山梨醇,(2)将聚乙烯醇用柠檬酸、草酸或苹果酸进行改性,再与魔芋葡甘聚糖和增塑剂甘油和/或山梨醇在溶剂中共混,加热搅拌形成膜液,干燥得到聚乙烯醇与魔芋葡甘聚糖复合膜。本发明制得的薄膜具有柔韧性好、机械强度高等优点,与目前市面上薄膜相比,无害、绿色、环保,是一种环境友好型复合薄膜。
📄 2021107863435
📂 C08L29_04
👤 三峡大学
📅 2021-07-12
本发明公开一种基于聚乙烯醇抗污染交联型阴离子交换膜的制备方法,选用聚乙烯醇作为高分子主链、然后采用功能小分子对其进行疏水性和离子交换基团改性,形成热、机械和尺寸稳定三维网络结构。所得最优选阴离子交换膜的为3.7Ω·cm2、脱盐率达到91.3%,高于商业阴离子交换膜NEOSEPTA AMX的脱盐率83.5%;所制备的阴离子交换膜的“转变时间”最长可达到1310 min,显著长于商业阴离子交换膜NEOSEPTA AMX的“转变时间”200 min,表明优越的抗污染性能;采用同一阴离子交换膜,经循环测试5次所制备的阴离子交换膜的“转变时间”的衰减情况优于商业阴离子交换膜NEOSEPTA AMX。
📄 2021110548402
📂 B01D67_00
👤 浙江工业大学
📅 2021-09-09
本发明筛选得到一种耐高温D‑阿洛酮糖3‑差向异构酶突变体,增强了突变酶的半衰期,提高了酶对合成D‑阿洛酮糖所用底物D‑果糖的底物亲和力和转化效率,突变体酶A13S在50℃时的t1/2值300min,Tm值由野生酶的55.1℃分别上升为60.8℃,突变体酶最适温度上升为80℃,与野生酶相比提高了20℃;本发明通过突变改善野生酶高温下半衰期过短问题,突变酶相对作用时间长,扩展了相对稀少的酶库,展示了D‑果糖在合成D‑阿洛酮糖3‑差向异构酶绿色环保、毒性低,副产物少的技术优势,克服了化学合成法易产生三废问题,具有重要的工业应用前景。
📄 2022117047654
📂 C12N9_90
👤 浙江工业大学
📅 2022-12-29
本发明公开了一种热稳定性提高的羟基类固醇脱氢酶突变体、筛选方法及应用,本发明基于一株羟基类固醇脱氢酶结构预测和PROSS等计算机辅助设计技术迅速鉴定出与热稳定性相关的关键热点氨基酸残基,从而构建有限的定点突变体文库,进一步筛选获得优势突变体。所获得突变体的半失活温度(T5105)相对突变前提高了1.0‑7.7℃,其中突变体A126I和A132H的半失活温度(T5105)分别提高了7.7℃和3.7℃。且突变体的相对酶活达到突变前的99.86‑136.73%。本发明为快速提高酶的热稳定性提供了新方法,为羟基类固醇脱氢酶在工业中的应用奠定了基础。
📄 2025104382893
📂 C12N9_04
👤 浙江工业大学
📅 2025-04-09
本发明公开了一种聚乙烯醇纳滤膜的制备方法,包括以下步骤:1)将乙二醇甲醚与去离子水按质量比1:1混溶配成溶剂,在上述溶剂中分别加入对苯二甲醛和十二烷基磺酸钠制成混合溶液,将上述混合溶液加热至60‑65℃搅拌溶解制得交联剂溶液;2)将聚乙烯醇溶于去离子水制得质量分数为0.05‑0.1%的水溶液,将上述水溶液加热至90‑100℃搅拌1.5小时制得聚乙烯醇水溶液;3)将1)制得的交联剂溶液倒在聚砜底膜上,静置五分钟倒掉多余溶剂,放入28℃的烘箱中烘干;再在膜表面倒入2)制得的聚乙烯醇水溶液,转入烘箱在60‑90℃下烘干成膜。所制备的聚乙烯醇纳滤膜具有较高的渗透选择性和耐污染性,方法简单易行,所用改性剂简单易得。
📄 2017102287546
📂 B01D71_82
👤 浙江工业大学
📅 2017-04-10
本分案申请公开了一种热稳定性和活力提高的腈水解酶突变体及其应用,属于生物工程技术领域。本发明以芜菁/高山南芥腈水解酶嵌合体BaNIT的三突变体BaNITmut为亲本,运用定点突变对127位点和260位点进行改造,所获得的腈水解酶突变体氨基酸序列如SEQ ID NO.6或SEQ ID NO.8所示。相比于亲本腈水解酶,本发明提供的腈水酶突变体催化外消旋异丁基丁二腈的活力及温度稳定性分别有所提高;同时副产物(S)‑3‑氰基‑5‑甲基己酰胺含量减少;操作易于控制,生产成本低,产品光学纯度高,在高效催化异丁基丁二腈合成(S)‑3‑氰基‑5‑甲基己酸中具有良好的应用前景。
📄 2021112822473
📂 C12N9_78
👤 浙江工业大学
📅 2020-01-13
本发明公开了一种纳米乳液热稳定性的提高方法,包括:将乳清蛋白溶解于去离子水中得到乳清蛋白溶液,加入木瓜蛋白酶进行适度酶解后,再进行灭酶并使蛋白变性,接着加入酪蛋白,在90‑100℃微煮沸热诱导下产生α‑乳白蛋白和β‑乳球蛋白与κ‑酪蛋白胶束反应,冷却至常温,添加κ‑卡拉胶,产生絮凝反应,形成大分子蛋白‑蛋白胶束与蛋白‑多糖胶束,然后用TGase进行交联处理,冷冻干燥得到改性乳清蛋白;利用改性乳清蛋白作为乳化剂制备稳定纳米乳液;制备的纳米乳液经过121℃、15min高温高压灭菌后,仍保持稳定且可储藏180天以上。
📄 2022116567327
📂 C08J3_24
👤 浙江工业大学
📅 2022-12-22
本发明属于基因工程技术领域,公开了一种基于深度学习改造的热稳定性高的酶突变体。上述深度学习的方法,可应用于酶分子改造。本发明采用深度学习方法,可以筛选到优势突变体。本发明发现了调控酶热稳定性的关键氨基酸残基,对酶在高温下的催化性能改良具有重要指导意义,同时本发明为酶在工业生产中的大规模应用提供有力借鉴。
📄 202411427508X
📂 C12N9_78
👤 浙江工业大学
📅 2024-10-14
本发明公开了一种热稳定性提升的多聚磷酸激酶突变体及应用,所述多聚磷酸激酶突变体是将SEQ ID NO.2所示氨基酸序列第59、68、190氨基酸进行单突变或多突变获得的。本发明多聚磷酸激酶突变体的热稳定性得到有效提升,能够保持更久的催化活性,相较于野生型的半衰期提升了2‑5倍,35℃下半衰期可达53h以上。本发明多聚磷酸激酶突变体在催化ATP合成中,反应2h,多聚磷酸激酶突变体Q59R/D68H/T190Y的ADP转化率可达80.57%。本发明有效提升了多聚磷酸激酶的热稳定性,有助于降低直接使用ATP的工业化生产成本,在依赖ATP循环系统的工业化生产中具有良好的应用前景。
📄 2025100924046
📂 C12N9_12
👤 浙江工业大学
📅 2025-01-21
本发明公开了一种黑滑石‑聚乙烯醇缩甲醛凝胶复合吸附材料及其制备方法,属于染料吸附制备技术领域。具体为:将聚乙烯醇溶解,随后加入己烷/碳酸氢钠混合液通过搅拌发泡,再加入粒径300nm左右的黑滑石粉末,充分搅拌混合均匀,然后加入甲醛反应交联,制备出水凝胶复合材料,最后在烘箱中固化成型,得到黑滑石‑聚乙烯醇缩甲醛凝胶复合吸附材料。本发明的黑滑石‑聚乙烯醇缩甲醛复合凝胶,不仅能将染料固定/吸附,且具有优异的吸水、溶胀、压缩性能,克服了现有技术中吸附剂难以回收的技术问题;方法简单,易操作,具有广阔的应用前景。
📄 2020116198624
📂 B01J20_28
👤 浙江工业大学
📅 2020-12-31