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聚谷氨酸的微生物
合成
及其應用研究
微生物合成的γ-聚谷氨酸為均聚氨基酸化合物,分子量在100-1000kDa之間,相當于500-5000個左右的谷氨酸單體,具有優良的成膜性、成纖維性、阻氧性、可塑性、粘結性和極其強的吸水性,從而在高分子材料工程中具有增稠、乳化、凝膠、成膜、保溫、緩釋、助溶、粘結和強吸水等功能。作為一種生物材料,γ-PGA又具有生物可降解性好、可食、對人體和環境無毒害等優點,因而在食品、化妝品、醫藥、農業和水處理等領域具有廣泛的應用前景。南開大學專利技術:一種提高水溶性高聚物發酵產率的方法(公開號: CN1
南開大學
2021-04-14
對-乙酰氨基苯乙酸(阿克他利)的
合成
工藝
項目研究背景 :風濕性及類風濕性關節炎( Rheumatoid Arthritis, RA ) 為一種常見易發病,較難治愈,致殘率很高。流行病學調查顯示我國的類 風濕關節炎患病率為 0.3 - 0.45%,估計此病患者約有 350-500 萬之多。 對-乙酰氨基苯乙酸(阿克他利) ,系日本新藥與三菱化成兩公司共同 開發的疾病修飾性抗風濕新藥 ,于 1994 年 5 月在日本首次推出,它是用
南昌大學
2021-04-14
高清晰度紅色納米熒光粉的
合成
研究內容 :目前國內普通紅色熒光粉的生產大都采用固相反映,二次 煅燒球磨過濾分級工藝。非球磨熒光粉研究多采用尿素沉淀等工藝,而采 用草酸沉淀制備小于 1μm的非球磨納米晶紅色熒光粉的工藝研究, 尚未見 報道。 本課題采用草酸作為沉淀劑,并添加少量表面活性劑,通過對草酸沉 淀過程條件的控制獲得了一次粒徑 15—20nm、團聚尺寸小于 1μm,C1 的 含量小于 50ppm 的非
南昌大學
2021-04-14
新型無膠中高密度纖維板生物
合成
技術
本技術基于生物預處理技術,以秸稈、木屑等農林固廢為原料,通過白腐菌的生物降解與轉化過程實現對秸稈、木屑的無膠沾粘,并通過簡單熱壓工藝即制備出無膠沾粘劑中高密度纖維板。 一、項目分類 關鍵核心技術突破 二、成果簡介 纖維板以低制備成本、高資源利用率等優勢快速占據人造板產業市場,但由于木材來源日益匱乏,且在常規生產過程中含甲醛膠黏劑的添加而導致原料短缺、成本高昂、甲醛污染等問題。開發可持續、清潔、低耗的纖維板材合成技術迫在眉睫。本技術基于生物預處理技術,以秸稈、木屑等農林固廢為原料,通過白腐菌的生物降解與轉化過程實現對秸稈、木屑的無膠沾粘,并通過簡單熱壓工藝即制備出無膠沾粘劑中高密度纖維板。 【技術優勢】 1、使用秸稈、木屑等農林固廢替代原木和次小薪材,節省成本、來源廣泛,實現可持續化; 2、 采用生物法代替化學沾粘劑產生無膠沾粘,拒絕環境污染因子,溫和、環保與低耗; 3、所制備的中高密度纖維板滿足纖維板國家標準; 4、制備的中高密度纖維板具有良好的耐火性。
華中科技大學
2022-07-27
鉍冶煉礦渣
合成
三鹽基硫酸鉛的研究
研究背景 :由于我國有許多礦物資源的開發生產過程中會產生大量的 含鉛廢渣,如不能實現資源的綜合利用,不但會給環境帶來巨大的污染, 而且浪費了自然資源,造成經濟損失。因此,目前多采用濕法冶煉取代高 溫火法冶煉回收廢鉛,在低溫、常壓下以銅煙灰、鉛泥、酸浸渣、煉鋅廢 渣和煉鉍廢渣等廢渣為原料制取鉛鹽系列產品。 這樣既不但可以綜合利用 資源,回收其它有價金屬,而且具有良好的經濟、社會和環境效益,從根 本上解決環
南昌大學
2021-04-14
多個藥物及中間體的
合成
小試或放大工藝
項目簡介: (1 ) 福多司坦大生產工藝技術: a 可&nb
西華大學
2021-04-14
納米復合膜電極電
合成
丁二酸新技術
丁二酸應用領域廣泛,其中生物可降解塑料PBS是丁二酸最具發展潛力的重要應用領域,生產1噸PBS需消耗0.62噸丁二酸。PBS與其他生物可降解塑料相比,不僅力學性能十分優異,而且價格合理,市場需求量很大。目前國內外已開發成功以丁二酸為原料合成PBS生物可降解塑料技術。專家分析認為,未來我國PBS的年需求量將達到300萬噸以上,需消耗丁二酸180萬噸,而
南京工業大學
2021-01-12
一種納米鈀催化劑的光
合成
制備方法
本發明涉及一種工藝條件溫和,對設備要求低,產物均勻性好,一步合成納米鈀催化劑的光合成制備方法,其是采用普通市售白熾燈為輻射光源,在水-乙醇混合溶液內,以表面活性劑-大分子復合體系在溶液中形成具有自組裝行為且與金屬離子之間存在著超分子相互作用的軟物質團簇為模板,在室溫溫和條件下制備納米鈀催化劑。
安徽理工大學
2021-04-13
一 種生物質裂解制備富氫
合成
氣的方法
本發明公開了一種生物質裂解制備富含氫氣的合成氣的方法,以生物質顆粒(≤2mm)為原料,以 0.005-0.01t/h 速率通過螺旋進料器進入流化床反應器,流化床 N2 進量為1.0-1.5m3/h,壓力 0.01-0.08MPa,在 450-550℃的條件下進行裂解,裂解反應產生的高熱蒸汽通過微波催化床,在催化劑表面發生催化重整,生物油蒸汽進一步轉變為合成氣,微波催化床通入少量氧氣抑制催化劑表面結焦生成。本發明通過第一階段流化床裂解后的生物油蒸汽接著在微波固定床發生催化重整反應,降低了能耗,提高了氫氣和生物質轉化率。
安徽理工大學
2021-04-13
人才需求:.長期從事表面活性劑的
合成
1.長期從事表面活性劑的合成。 2.熟悉表面活性劑的復配。 3.三次采油驅油領域、聚合物合成技術領域相關技術專家。 4.油氣壓裂領域、聚合物合成技術領域相關專家。
東營寶莫環境工程有限公司
2021-09-06
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