本发明涉及一种多酶级联制备L‑乙烯基甘氨酸的方法,以苏氨酸为原料,添加L‑氨基酸氧化酶和/或D‑氨基酸氧化酶进行生物催化反应得到β‑羟基丁酮酸;β‑羟基丁酮酸在乳酸脱水酶或苯基乳酸脱水酶的作用下,反应得到3‑烯‑丁酮酸;将制备得到的3‑烯‑丁酮酸中加入L‑谷氨酸脱氢酶和葡萄糖脱氢酶,反应得到L‑乙烯基甘氨酸。制得精细化工中间体L‑乙烯基甘氨酸,总收率75%‑90%,光学纯度为99%以上。该中间体的合成,不用各氨基和羧基的各种保护,不用高温和强酸。将L‑乙烯基甘氨酸在冰醋酸条件下,与甲基亚磷酸乙酯加成反应后,经过酸解、氨中和、甲醇重结晶,可以得到光学纯度大于99%,收率大于95%的精草铵膦。
📄 2022112023742
📂 C12P13_04
👤 三峡大学
📅 2022-09-29
本发明公开了一种群体感应信号分子DSF降解基因fadT,其核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示。本发明从贪铜菌(Cupriavidus pinatubonensis)菌株HN‑2中克隆得到了一种新的负责脂肪酸降解的基因‑DSF降解酶编码基因fadT。该编码基因fadT在野油菜黄单胞菌野油菜致病变种(Xanthomonas campestris pv.campestris,Xcc)中表达后,能够显著降低Xcc的致病力,对Xcc引起的黑腐病有显著的防治效果。
📄 2021108397404
📂 C12N15_53
👤 华南农业大学
📅 2021-07-23
本发明公开了一种DSF降解酶编码基因fadY及其应用。本发明从不动杆菌(Acinetobacter lactucae)菌株QL‑1中克隆得到了一种新的负责脂肪酸降解的基因‑DSF降解酶编码基因fadY,其核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示。该编码基因fadY在寄主植物中表达后,能够显著提高寄主植物对QS信号分子DSF介导的致病菌的抗病性,能够为QS信号分子DSF的降解提供有效的生物技术手段;因此,所述编码基因fadY、编码蛋白、重组质粒或重组微生物在降解QS信号分子DSF、制备降解QS信号分子DSF的产品、防治QS信号分子DSF介导的致病菌或制备QS信号分子DSF介导的致病菌的防治产品中均具有广泛的应用前景。
📄 2020102588579
📂 C12N15_52
👤 华南农业大学
📅 2020-04-03
本发明提供了一种极硬高韧纳米聚晶金刚石复合材料及其制备方法。属于高韧性极硬材料制备领域,极硬高韧纳米聚晶金刚石复合材料由立方相金刚石和立方碳组成,所述立方相金刚石的摩尔百分比为70‑90%,立方碳的摩尔百分比为10‑30%。本发明极硬高韧纳米聚晶金刚石复合材料的制备方法具体包括如下步骤:以石墨烯为原料,将石墨烯在模具中预压制为圆柱体,把预压制后的样品进行高温高压合成反应,高温高压合成反应后冷却卸压得到极硬高韧纳米聚晶金刚石复合材料。与现有技术相比,本发明极硬高韧纳米聚晶金刚石复合材料具有立方金刚石+立方碳两相,相比单晶金刚石在保持硬度相比拟情况下,韧性提高1‑2倍。
📄 202411483526X
📂 B01J3_06
👤 宁波大学
📅 2024-10-23
本发明提供了一种基于高压剪切的纳米材料及其制备方法,适用于各种粉末原料,如黑磷。该方法通过在高压扭转设备中施加极高的轴向压力,并在横截面上施加旋转剪切力,使粉末材料在高压剪切条件下发生剧烈破碎和细化,最终制备出更为晶粒细化的材料,该方法包括对原料粉末进行初步预处理,并在特定的压力、升压速度和旋转速度条件下进行高压扭转处理。实验结果表明,采用本发明方法可有效细化晶粒,改善材料的微观结构和力学性能。相比传统的制备方法,本发明的制备方法具有制备周期短、工艺简单、成本低廉等优点,适合大规模生产,并能应用于各种纳米材料的制备,该方法为纳米材料的高效制备提供了新的技术途径,具有广泛的应用前景。
📄 2024118767581
📂 G01N1_28
👤 宁波大学
📅 2024-12-19
本实用新型涉及乳化机技术领域,尤其涉及一种带有安全防护结构的纳米防护涂层涂料生产用乳化机。其技术方案包括:液压杆、电机和传动盒,液压杆的底部固定安装有底座,底座的一侧固定连接有侧板,侧板的内侧活动连接有收集盒,液压杆的顶部固定安装有传动盒,液压杆的一侧活动安装有电机,电机的输出端固定连接有延伸至传动盒内部的第一齿轮,传动盒的内部转动安装有第二齿轮,第一齿轮与第二齿轮的外侧啮合连接有齿条,第二齿轮的底部固定安装有延伸出传动盒的转动杆。本实用新型通过设置有安装盒、移动槽与盖盘之间相互配合,可以避免在对物料进行乳化的过程中,物料向外迸溅的情况,避免对周围工作人员造成损伤。
📄 2023219064067
📂 B01F23_41
👤 隆山(衡水)新材料科技有限公司
📅 2023-07-19
本发明公开了一种具有纳米晶/非晶复合结构或单一非晶结构的AlCrTiSiN复合涂层及其制备。该涂层采用脉冲直流磁控溅射和射频直流磁控溅射复合技术沉积而成,靶材选用AlCrTi合金靶与单质Si靶。合金靶与直流电源连接,单质Si靶与射频电源连接。镀膜时开启AlCrTi合金靶,调整偏压至‑20~150V并将真空室压强调至0.3~1.0Pa,沉积AlCrTi过渡层,沉积时间10~30min。保持AlCrTi开启并通入反应气体N2,开启Si靶沉积AlCrTiSiN纳米复合涂层。本发明研制的AlCrTiSiN纳米复合涂层制备工艺简单,成分可控,可重复性好,易于工业化生产,具有很强的实用性。
📄 2022114620273
📂 C23C14_06
👤 天津职业技术师范大学(中国职业培训指导教师进修中心)
📅 2022-11-22
本发明公开了一种具有高硬度和高抗氧化性能的CrAlN/AlN纳米多层涂层及其制备方法,属于涂层制备技术领域。采用电弧离子镀和磁控溅射复合技术在金属或硬质合金基体上制备CrAlN/AlN纳米多层涂层。选用纯金属CrAl和Al作为靶材,通过控制CrAl靶电流和Al靶功率,调控涂层CrAlN层和AlN层调制周期。本发明制备的CrAlN/AlN纳米多层涂层组织结构致密,具有很高的硬度和抗高温氧化性能及耐蚀性能,并与基体之间结合良好。
📄 2020102340465
📂 C23C14_35
👤 天津职业技术师范大学(中国职业培训指导教师进修中心)
📅 2020-03-30
本发明公开了一种具有高硬度和高结合力的CrAlN纳米梯度涂层及其制备工艺,属于涂层制备技术领域。采用电弧离子镀和磁控溅射复合镀技术在基材上制备了CrAlN纳米梯度涂层,镀膜前先通入Ar气,采用-600~1000V偏压,对基体进行辉光清洗10~30min,随后开启Cr靶,并逐渐降低偏压至-20~-100V,沉积金属Cr过渡层5~20min;通入N2,保持5~40min沉积CrN层;开启Al靶,使Al靶功率线性增加,沉积成分连续变化的CrAlN纳米梯度涂层。本发明涉及的CrAlN纳米梯度涂层组织致密,硬度高,与基体具有很高的结合力,制备工艺简单,重复性好,容易工业化生产。
📄 201910327298X
📂 C23C14_06
👤 天津职业技术师范大学(中国职业培训指导教师进修中心)
📅 2019-04-23
本发明公开一种基于单相钛酸铋(Bi20TiO32)制备的光催化剂纳米复合材料,是在用超临界法制备Bi20TiO32过程中加入少量石墨烯一同反应,使反应形成的Bi20TiO32均匀的分散在石墨烯片上,这有利于反应物和产物的扩散,进而有利于光催化性能的提高,最后经焙烧晶化形成石墨烯‑Bi20TiO32纳米复合材料。本发明制备过程反应条件温和、实现成本较低,且制备得到的光催化剂纳米复合材料的光催化性能优于单相钛酸铋,具有广泛的运用前景。
📄 201610514260X
📂 B01J23_18
👤 滨州市鸿源工程有限公司
📅 2014-11-20
本实用新型提供一种纳米材料生产用颗粒筛分机,涉及颗粒筛分机技术领域,包括设备箱,所述设备箱的内侧壁上由上往下依次设置有第一筛分网、第二筛分网和第三筛分网,所述第一筛分网与第二筛分网之间和第二筛分网与第三筛分网之间均设置有导流板,所述第一筛分网、第二筛分网和第三筛分网的背面均开设有收集槽,所述设备箱的正面相对应收集槽处均设置有收纳盒,相比较现有的纳米材料生产用颗粒筛分机,在对纳米材料进行筛分时能够更加便捷,且可以在筛分时自动收集筛分完成的纳米材料,不需要人工进行收集,提升了纳米材料生产用颗粒筛分机筛分纳米材料时的效率以及实用性。
📄 2024204485759
📂 B07B7_06
👤 浙江埃普瑞纳米新材料股份有限公司
📅 2024-03-08
本实用新型提供一种纳米材料烧结装置,涉及烧结装置技术领域,包括烧结箱,所述烧结箱顶部设置有过滤箱,所述过滤箱顶部设置有粉碎组件,所述过滤箱内部设置有过滤筛选组件,所述烧结箱内部开设有加热仓,所述加热仓两侧均设置有加热片且位于烧结箱内部,所述加热仓内部设置有搅拌组件,通过粉碎组件、过滤筛选组件和搅拌组件的设计,原料经粉碎组件粉碎处理后,通过过滤筛选组件将其筛分,最终掉落在加热仓中,通过加热片工作,使加热仓中的纳米材料受热,在搅拌组件中第一驱动电机的工作下,使转动轴带动搅拌杆对加热仓内的纳米材料进行搅拌,使纳米材料受热均匀,从而提升纳米材料的质量。
📄 2024204485744
📂 F26B11_14
👤 浙江埃普瑞纳米新材料股份有限公司
📅 2024-03-08