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新型水溶性共轭芳构化木质素基聚合物分散导电聚合物PEDOT的规模化制备及应用推广
项目成果/简介:聚(3,4-亚乙基二氧基噻吩):聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)是最经典的空穴传输界面材料和柔性电极材料之一。PEDOT:PSS具有良好的光/热/电化学稳定性、成膜性和优异的可见光透过率等优点。然而,其酸性强,功函数相对低,我们从EDOT单体原材料出发,合成了一系列新型PEDOT衍生物,调控其各方面性能指标,在提高有机和钙钛矿光伏器件的效率和稳定性方面取得了一定进展。同时发展简单、高效的掺杂手段,以调节PEDOT:PSS的功能,并积极推动其在柔性电子及抗静电等领域的应用。应用范围:有机光电
华南理工大学 2021-04-10
新型水溶性共轭芳构化木质素基聚合物分散导电聚合物PEDOT的规模化制备及应用推广
聚(3,4-亚乙基二氧基噻吩):聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)是最经典的空穴传输界面材料和柔性电极材料之一。PEDOT:PSS具有良好的光/热/电化学稳定性、成膜性和优异的可见光透过率等优点。然而,其酸性强,功函数相对低,我们从EDOT单体原材料出发,合成了一系列新型PEDOT衍生物,调控其各方面性能指标,在提高有机和钙钛矿光伏器件的效率和稳定性方面取得了一定进展。同时发展简单、高效的掺杂手段,以调节PEDOT:PSS的功能,并积极推动其在柔性电子及抗静电等领域的应用。
华南理工大学 2021-02-01
功能性大豆蛋白的制备
项目获国家“十一五”科技攻关、国家自然科学基金资助,获教育部科学技 术进步奖一等奖。 项目简介 项目包括以过渡态调控的醇法大豆浓缩蛋白改性技术研究(剪切均质改性、 高温改性、碱法改性、酶法改性等);凝胶型、乳化型、分散型大豆蛋白的制备 技术研究;最终获得大豆蛋白改性及功能性蛋白系列产品的技术。 创新要点 通过研究过渡态大豆蛋白聚集性质、控制技术及结构修饰与分子重组改性技22 术,获得具有期望功能性的系列蛋白产品的技术。
江南大学 2021-04-11
大豆酸奶生产加工工艺、设备及配方
优质的豆浆基料是大豆食品加工的基础。豆奶及植物蛋白饮料的风味和色 泽决定了产品的品质。 采用独特的大豆磨浆专利技术为高品质大豆食品的生产提供了解决方案。10 采用该专利技术,敏感性成分无损失,豆浆营养价值更高;无需添加消泡剂, 豆浆更加天然;豆浆基料风味清新自然,色泽亮黄不灰暗,口感爽滑无颗粒 感;采用该专利技术的磨浆系统,可获得质量恒定的豆浆基料。通过与饮料及 酸奶技术结合,生产高品质豆奶和大豆酸奶。 大豆酸奶生产线包括:大豆浸泡系统,无氧制浆系统,配料、杀菌系统, 发酵系统,制冷系统和冷库,RO 脱氧水制备系统,CIP 系统;锅炉、灌装系统
江南大学 2021-04-11
大豆乳清废水处理方法
研发阶段/n内容简介:本发明涉及一种大豆乳清废水处理方法,并且从大豆乳清废水中提取低聚糖和蛋白。大豆乳清废水是指在以低温脱脂豆粕为原料生产大豆分离蛋白过程中,豆粕经碱溶、酸沉、离心分离提取蛋白后产生的有机废水,其中含有蛋白、低聚糖等类物质,COD为1800-20000mg/L,生化处理投资大,而且浪费了资源。本技术方案运用多级膜分离方式对大豆乳清水进行处理,可提取大豆低聚糖和蛋白形成产品,增加企业经济效益,处理后的水可循环使用,无污水排放,不需建污水处理装置,节约水资源。本产品获得一项专利,专利号:
湖北工业大学 2021-01-12
可溶性几丁聚糖
【项目来源】江苏省科技厅科技兴海项目“可溶性几丁聚糖的生产工艺研究”,编号:BL98326。 【成果鉴定】经江苏省科技厅组织专家鉴定,达到国内领先水平。 【类    别】新辅料。 【功    用】药用辅料(并具有促进伤口愈合抗感染);用于废水处理。 【主要技术指标】 1.应用水解法有效控制脱乙酰度,并得到了不同脱乙酰度的几丁聚糖。 2.应用双氧水氧化降解法将几丁聚糖部分解聚制得可溶性几丁聚糖,并进行了放大试验,为工业化生产提供了实验依据,该方法是一种制备低分子量可溶性几丁聚糖简便、有效的方法。并对合成工艺进行了优化,工艺采用的原料价廉,反应条件温和,操作简便,对工业化生产和推广应用具有重要价值。 【推广应用前景】近年来,几丁聚糖已在众多领域被应用,但由于溶解性能很差,其应用很大程度上受到限制;可溶性几丁聚糖解决了其溶解性问题,应用范围得到进一步扩展。 1.由于可溶性几丁聚糖具有良好的成膜性,可制为凝胶、膜剂、生物敷料等,在制药领域具有广阔的应用前景,如可制成缓释胃漂浮片,也可将药物与几丁聚糖等辅料混合直接压片,制成缓释片。 2.以壳聚糖为成膜材料,以多孔性材料为支撑物,可制成由控释层和药物层组成的烧伤生物敷料,与目前常用的油纱布、动物皮、以及合成高分子材料相比,具有对人体无毒、无刺激、不过敏、透气透湿等特点,且具有一定的抗感染和促进伤口愈合作用。 3.水溶性几丁聚糖衍生物能有效地吸附重金属,并可抑制细菌生长,对汞、隔、铅和砷等有显著的过滤作用,是高性能的重金属离子捕集剂,可有效地除去工厂废水中有毒的重金属离子以及核工业废水中的放射性核素,也可作为阴离子凝集剂使用,用于活性污泥的凝集,脱水,尤其是用于食品厂的废水处理。 4.由于几丁聚糖的降解性,可取代目前使用的合成高分子材料,制成可生物降解的日用品;水溶性几丁聚糖衍生物可作为日用化妆品添加剂等。 【进展情况】已完成制备工艺、质量标准等研究工作。  
南京中医药大学 2021-04-13
香菇多糖及其提取纯化方法
成果描述:本发明提供了一种香菇多糖的提取纯化方法,该方法包括步骤:1)将香菇子实体切碎或粉碎;2)采用碱水提取,过滤得到提取液;3)用碱性蛋白酶和中性蛋白酶脱蛋白;4)向所得脱蛋白的提取液加无水乙醇,至乙醇终浓度为50%-90%(v/v),进行沉淀,得到粗多糖;5)利用浓度为10%(w/v)氢氧化十六烷基二甲胺水溶液进行纯化;6)采用醇沉方法,得到精制香菇多糖。本发明还提供了由上述方法制备得到的香菇多糖。本发明避免有机溶剂的大量使用,经济环保;香菇多糖含量和产率高、具有活性三螺旋结构。市场前景分析:本发明避免有机溶剂的大量使用,经济环保;香菇多糖含量和产率高、具有活性三螺旋结构。与同类成果相比的优势分析:国内领先
成都大学 2021-04-10
一种大豆油的加工方法
其他成果/n一种大豆油的加工方法,包括如下步骤:步骤一、大豆毛油的制备;步骤二、加入磷脂酶C进行一次脱胶处理,得到一次脱胶大豆油;步骤三、加入磷脂酶A1进行二次脱胶处理,得到二次脱胶大豆油;步骤四、将二次脱胶大豆油进行碱炼脱酸处理,得到脱酸大豆油;步骤五、向脱酸大豆油中加入废白土进行预脱色处理,得到预脱色大豆油,再向预脱色大豆油中加入凹凸棒土和活性炭进行复脱色处理,得到复脱色大豆油;步骤六、将复脱色大豆油进行脱臭处理,得到成品大豆油。该大豆油的加工方法安全环保、工艺简单、操作便捷、成本低廉、精炼率高
武汉轻工大学 2021-01-12
南农系列优质高产大豆新品种
本成果针对大豆种植的增产增效,通过优化组合设计与后代基因型选择的方法,开展了高产和优质大豆新品种的选育,培育出高产与优质兼备的大豆新品种 一、项目分类 显著效益成果转化 二、技术分析 南农47蛋白质含量44.4%,接近高蛋白(45.0%)标准,在黄淮海南片种植,亩产高达337.34公斤;南农66亩产205.51公斤,具有耐高温的特点;南农69油脂含量22.2%,超过高油标准;南农43异黄酮含量高达5980 μg/g,具有较高的保健价值。 大豆是我国重要的粮食作物和油料作物,产量和品质是影响大豆经济价值的重要因素。本成果针对大豆种植的增产增效,通过优化组合设计与后代基因型选择的方法,开展了高产和优质大豆新品种的选育,培育出高产与优质兼备的大豆新品种南农47、南农69和南农43,高产抗逆大豆新品种南农66和南农64;其中南农47通过国家审定,南农66通过湖北省审定,其他品种通过江苏省审定。部分品种已完成成果转化,转化金额300余万元。
南京农业大学 2022-07-25
新型高效析氧不溶性阳极
电解、电镀、电铸、污水处理、腐蚀阴极保护等电化学工程中阳极不可缺少。近来,产品的质量、特别是生产的高速化的需求,长寿命的不溶性阳极的应用急剧扩大。从节能、节约材料、不污染环境等对于所谓“绿色材料”的要求,长寿命且能使电极反应活化能降低即具有电化学催化性能的不溶性阳极被广泛需求。新型不溶性阳极是在钛基体上涂覆具有高电化学催化性能的贵金属氧化物涂层,涂层中并含有高稳定性的阀金属氧化物。新型不溶性阳极具有高电化学催化性能,寿命与铅阳极相当,析氧过电位比铅合金不溶性阳极低约0.5 V,节能;稳定性高,不污染镀液;重量轻,易于更换。新型不溶性阳极的析氧过电位也比镀铂不溶性阳极低,寿命提高1倍以上。 我国制造汽车、建筑、家电及食品饮料容器用涂镀层钢板高速电镀锌、高速电镀锌锡生产线在我国有20余条,其中13条高速电镀锡生产线用不溶性阳极全部为进口。而这些生产线使用氧析出过电位大电化学催化性能低的铅合金、铸铁、铂等不溶性阳极,存在镀液污染。此外,常规电镀、电解污水处理等方面毒性的铅合金不溶性阳极还被使用。所以,高效析氧不溶性阳极在电化学工程方面有良好的应用领域。  
北京科技大学 2021-04-11
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