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中国近海典型海域塔玛亚历山大藻复合种孢囊分布与长期变化研究
学位论文
OAI收割
中国科学院海洋研究所: 中国科学院大学, 2020
作者:
代丽
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提交时间:2020/06/10
有害藻华
塔玛亚历山大藻复合种
孢囊
实时 荧光定量pcr(qpcr)
长期变化
离子液体/低共熔溶剂中甲壳素制备及功能化研究
学位论文
OAI收割
: 中国科学院大学, 2019
作者:
冯咪
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提交时间:2020/06/17
从废弃虾蟹壳提取的甲壳素,可用于医药、农业及纺织等领域,实现废弃资源回收,有利于可持续发展。然而,传统甲壳素及其功能化产品的制备工艺,需要大量酸碱溶液及有机溶剂,流程长,水耗大,污染大,已逐渐被淘汰。离子液体具有极低的蒸汽压、良好的热稳定性、可设计的结构及丰富的氢键网络等特点,为甲壳素制备及功能化提供了新选择。目前离子液体中甲壳素的制备及功能化研究尚少,且存在成本高、水耗大及离子液体难循环等问题。此外,尚无有关直接从虾蟹壳制备甲壳素功能化产物的报道。基于以上研究背景,本论文以虾壳为原料,开展基于离子液体/低共熔溶剂中的甲壳素、以及甲壳素/zn复合物、o-酰化甲壳素等功能化甲壳素制备的基础研究,为废弃虾壳的直接转化提供了新思路,主要研究内容及创新性研究成果如下:(1)无机盐水溶液-咪唑离子液体体系中甲壳素的制备。在此体系中,无机盐水溶液通过离子交换去除碳酸钙,离子液体1-丁基-3-甲基咪唑氯盐([Bmim]Cl)通过氢键作用去除蛋白质及引入的杂质镍,从而制得甲壳素。考察了无机盐种类、实验温度对除钙的影响,以及实验温度、料液比对除蛋白及杂质镍的影响。结果表明,虾壳粉依次与niso4水溶液(20 Wt%)、[Bmim]Cl在130 °c反应24 H,可得到纯度为98.8 Wt%的甲壳素。由此可见,离子交换可以去除虾壳中碳酸钙,同时负载金属盐,为甲壳素/金属复合物制备提供新思路。(2)磷酸酯类离子液体-无机盐水溶液体系中甲壳素/zn复合物的制备。首先利用磷酸酯类离子液体去除虾壳中蛋白质,随后利用zn(Oac)2·2h2o水溶液去除碳酸钙同时负载锌,得到甲壳素/zn复合物。考察了磷酸酯类离子液体种类、实验温度、料液比、实验时间对除蛋白的影响,以及zn(Oac)2·2h2o水溶液浓度、实验时间、温度对除钙及负载锌的影响,初步评价了离子液体循环使用性能、甲壳素/zn复合物对pet醇解的催化性能。实验结果表明,在130 °c条件下,虾壳粉依次与1-乙基-3-甲基咪唑磷酸甲酯([Emim][Dmp])、zn(Oac)2·2h2o水溶液(20 Wt%)反应24 H,得到纯度为99.1 Wt%,锌含量为13.4 Wt%的甲壳素/zn复合物
所用[Emim][Dmp]循环使用五次时,仍保持原有除蛋白质能力
所得甲壳素/zn复合物,甲壳素构型为α,锌离子为znCo3/zn(Oh)2,其对pet醇解表现出良好的催化性能。由此可见,不同离子液对虾壳中蛋白质、甲壳素优先溶解能力不同。(3)金属低共熔溶剂水溶液中甲壳素/zn复合物的制备。基于以上研究思路,设计合成金属低共熔溶剂尿素/zn(Oac)2·2h2o(u-zn),其水溶液同时具备除钙、除蛋白及负载金属功能,实现了从虾壳一步制备甲壳素/zn复合物的目的。考察了u-zn水溶液浓度、料液比、实验时间及温度对产物纯度及锌负载量的影响,测试了甲壳素/zn复合物的抗菌效果,探究了u-zn水溶液与虾壳中各组分相互作用,揭示了碳酸钙去除、锌负载及蛋白质去除的机理。实验结果表明,虾壳粉与u-zn(30 Wt%)在130 °c反应24 H,可得纯度为97.2 Wt%、锌含量为34.7 Wt%的甲壳素/zn复合物,其对革兰氏阴性菌及阳性菌具有良好的抑制作用。甲壳素/zn复合物中甲壳素构型保持为α,其聚合度高于甲壳素标样,锌离子以碱式碳酸锌(zn5(Co3)2(Oh)6)的形式存在。机理研究证实,配位能力较高的锌离子与虾壳中钙离子交换,原位形成碳酸锌,然后水解为碱式碳酸锌,释放co2
虾壳中蛋白质分子被包裹于水溶液中的u-zn簇内,溶解于其中,从而去除。由此可见,u-zn水溶液的离子交换能力及聚集作用,是甲壳素/zn复合物形成的主要原因。(4)酸性低共熔溶剂中酰化甲壳素的制备。延续多功能低共熔溶剂设计的理念,设计合成11种氯化胆碱-有机酸低共熔溶剂,同时具备除钙、除蛋白、及酰化的能力,实现从虾壳一步制备酰化甲壳素的目的。考察了低共熔溶剂种类、实验温度、实验时间、料液比及水含量对酰化甲壳素纯度及酰化度的影响,评价了酸性低共熔溶剂的循环性能,测试了酰化甲壳素的抗菌及抗肿瘤效果,探究了低共熔溶剂与虾壳各组分的相互作用,明确了虾壳中碳酸钙去除、蛋白质去除及甲壳素酰化的机理。实验结果表明,虾壳粉与氯化胆碱/dl-苹果酸(1:2,chcl 1/dl-mal 2)在150 °c条件下反应3 H,得到了纯度为98.6 wt%,酰化度为0.46的o-苹果酸酰化甲壳素,其对革兰氏阳性菌及神经胶质瘤c6细胞系表现出一定抑制效果。结构分析确定,所得产物确实为o-酰化甲壳素,且其相对分子质量折合计算后高于甲壳素标样。机理研究证实,在此体系中,虾壳中碳酸钙与酸性低共熔溶剂游离出的h+反应,形成水溶性有机酸盐,同时释放co2,形成绵密气泡
虾壳中一部分蛋白质在酸性条件下降解为可溶于水的氨基酸,另一部分蛋白质与低共熔溶剂形成氢键作用,溶解于其中,转变为水溶性蛋白
甲壳素结构被低共熔溶剂撑开,反应活性提高,在h+催化下与低共熔溶剂反应,从而生成酰化甲壳素。由此可见,所用低共熔溶剂的酸度、氢键形成能力是o-酰化甲壳素生成的主要原因。
复合淋洗剂组合、其应用及采用其的发酵尾气处理方法
专利
OAI收割
专利号: CN108837682A, 申请日期: 2018-11-20, 公开日期: 2018-11-20
作者:
王东升
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杨晓芳
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焦茹媛
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吕明晗
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提交时间:2019/11/27
1.一种复合淋洗剂组合,包括用于第一级淋洗的第一级淋洗剂和用于第二级淋洗的第二级淋洗剂,其中,所述第一级淋洗剂包括氢氧化钠和碳酸钠二选一,再加上次氯酸钠,所述第二级淋洗剂包括盐酸和过氧化氢。
锂钛复合金属氧化物微/纳米材料及其制法和应用
专利
OAI收割
专利号: CN108686638A, 申请日期: 2018-10-23, 公开日期: 2018-10-23
作者:
苏贵金
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李倩倩
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刘雅露
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郑明辉
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提交时间:2019/11/27
1.一种用于降解卤代芳烃的锂钛复合金属氧化物微/纳米材料,其特征在于,所述锂钛复合金属氧化物微/纳米材料是由锂和钛两种金属元素组成的复合氧化物材料,具备微/纳米尺寸的结构,基于因此产生的电子效应而增强的氧化性能以降解卤代芳烃。
一种饮用水软化复合药剂及其应用
专利
OAI收割
专利号: CN108585229A, 申请日期: 2018-09-28, 公开日期: 2018-09-28
作者:
杨晓芳
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吴昊澜
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刘菲
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王东升
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提交时间:2019/11/27
1.一种饮用水软化复合药剂,包括第一组分和第二组分,其中,所述第一组分包括氢氧化钠或碳酸钠,所述第二组分包括絮凝剂和助凝剂,所述絮凝剂选自预制高碱化度聚合氯化铝,所述助凝剂为离子型聚丙烯酰胺。
三维纳米铁氧化物、其凝胶原位制备方法及其应用
专利
OAI收割
专利号: CN108439478A, 申请日期: 2018-08-24, 公开日期: 2018-08-24
作者:
庄媛
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石宝友
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孔岩
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提交时间:2019/11/27
1.一种三维纳米铁氧化物的凝胶原位制备方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1,将水溶性高分子和铁盐溶于水中,得到混合溶液
其中,所述水溶性高分子优选为聚乙烯醇、明胶或琼脂
步骤2,将步骤1得到的混合溶液加热,得到水溶性高分子模板原位生长有序分级的纳米铁氧化物
步骤3,将步骤2得到的产物反复冷解冻,即得到水溶性高分子模板原位生长并凝胶固定的三维纳米铁氧化物复合凝胶。
一种醇桥联增强多孔羟基氧化铁-石墨烯纳米复合水凝胶及其制备方法与应用
专利
OAI收割
专利号: CN108057422A, 申请日期: 2018-05-22, 公开日期: 2018-05-22
作者:
庄媛
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石宝友
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孔岩
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刘乔智
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提交时间:2019/11/27
一种醇桥联增强多孔羟基氧化铁#石墨烯纳米复合水凝胶的制备方法,包括如下步骤:1)将氧化石墨烯、铁盐和溶剂混合,得到混合溶液
2)将步骤1)得到的所述混合溶液加热至凝胶成型,即得到醇桥联增强多孔羟基氧化铁#石墨烯纳米复合水凝胶。
一种饮用水中复合污染物生物遗传毒性快速、高通量检测的方法
专利
OAI收割
专利号: CN107764965A, 申请日期: 2018-03-06, 公开日期: 2018-03-06
作者:
李红岩
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李罗英
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于志勇
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李洁
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郑蓓
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提交时间:2019/11/27
一种饮用水中复合污染物生物遗传毒性快速、高通量检测的方法,其特征在于通过选择使用TGA溶液对菌株进行复苏后,直接在微孔板中进行毒性物质的暴露,实验中合并前培养和复苏过程,缩短实验时间,简化实验流程,降低实验成本。
一种截盐用rGOCNT三维复合导电膜及其制备方法和使用方法
专利
OAI收割
专利号: CN107537322A, 申请日期: 2018-01-05, 公开日期: 2018-01-05
作者:
胡承志
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刘会娟
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曲久辉
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刘中桃
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孙境求
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提交时间:2019/11/27
一种截盐用rGO/CNT三维复合导电膜,其特征在于,所述rGO/CNT三维复合导电膜中,CNT穿插于rGO层间隙并相互交叉形成多孔三维骨架。
一种聚合物吸附剂醋酸纤维素复合膜材料及其制备方法与应用
专利
OAI收割
专利号: CN106823851A, 申请日期: 2017-06-13, 公开日期: 2017-06-13
作者:
许宜平
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高小中
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马梅
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王子健
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提交时间:2019/11/26
一种聚合物吸附剂/醋酸纤维素复合膜材料的制备方法,包括如下步骤:将聚合物吸附剂和醋酸纤维素类高分子溶解于溶剂中得到铸膜液
将所述铸膜液成膜即得所述复合膜材料。