龙敏南 作品数:150 被引量:502 H指数:12 供职机构: 厦门大学 更多>> 发文基金: 国家自然科学基金 国家高技术研究发展计划 厦门市科技计划项目 更多>> 相关领域: 生物学 化学工程 轻工技术与工程 农业科学 更多>>
一种以乙酸溶性铁盐为催化剂合成醋酸纤维素的方法 一种以乙酸溶性铁盐为催化剂合成醋酸纤维素的方法,涉及醋酸纤维素。将微晶纤维素干燥后放入反应器,加入冰醋酸活化微晶纤维素,依次加入醋酸酐和铁盐催化剂,进行酯化反应后,加入去离子水沉淀出醋酸纤维,抽滤后,洗涤,烘干,即得醋酸... 龙敏南 李成国 刘健 甘礼惠文献传递 一种提高生物油品质的方法 一种提高生物油品质的方法,涉及一种生物油。将生物油与乙酸酐、固体碱混合,加热回流,得催化提质后的生物油;将催化提质后的生物油进行常压蒸馏,弃去120℃以下馏分,收集120~250℃馏分,即为精制生物油。无需加入大量醇类,... 龙敏南 甘礼惠 任德安 林聪玉一种多糖分散液的制备方法 一种多糖分散液的制备方法,涉及多糖。包括以下步骤:1)将多糖经过溶剂交换后烘干;2)以DMAc为溶剂,配制LiCl质量浓度为2%~6%的DMAc/LiCl溶液,再加入步骤1)经活化、烘干后的多糖,即得多糖非均相分散液,再... 龙敏南 丁佳佳 刘健 甘礼惠文献传递 一种用于锂离子电池硅碳负极材料的制备方法 一种用于锂离子电池硅碳负极材料的制备方法,涉及锂离子电池负极材料。将纤维素原料使用碱性尿素溶液溶解,得均相溶液;将得到的均相溶液加入单质硅材料混合,得纤维素‑硅粉混合溶液,再生处理,即生成纤维素‑单质硅复合材料;将纤维素... 刘健 申大志 龙敏南 甘礼惠一株产纤维素酶的工程菌Oxa-3及其应用、酶制剂及其制备方法 本发明涉及微生物技术领域,提供一株产纤维素酶的工程菌Oxa‑3及其应用、酶制剂及其制备方法,其中,一株产纤维素酶的工程菌Oxa‑3,其分类命名为里氏木霉,拉丁文学名为Trichoderma reesei,已保藏于中国典型... 甘礼惠 刘健 龙敏南 温琳蕊利用农作物生物质制氢及氢能发电装置 利用农作物生物质制氢及氢能发电装置,涉及一种利用农作物秸秆生物质制氢及氢能发电的成套装置。提供一种利用农作物秸秆等生物质的微生物分解及微生物制氢的应用,将农作物秸秆等生物质的微生物分解、制氢、储氢及氢能-电能转化结合的装... 龙敏南 邬小兵 徐惠娟 陈松岩文献传递 竹屑制备高取代度羧甲基纤维素钠的优化及其表征 被引量:6 2015年 从竹材加工剩余物竹屑中提取纤维素,然后制备羧甲基纤维素钠。采用Plackett-Burman(PB)设计与中心组合法对影响竹纤维羧甲基纤维素钠取代度的6个相关因素进行了研究,结果表明,关键因子为氢氧化钠与纤维素的质量比、氯乙酸钠与纤维素的质量比和醚化时间;建立此三因素对羧甲基纤维素钠取代度影响的二次回归模型,优化得到最佳制备条件是:氢氧化钠与纤维素的质量比为0.8、氯乙酸钠与纤维素的质量比为1.2,醚化时间为2 h。制得羧甲基纤维素钠的黏度为136 m Pa·s,取代度为0.93。利用扫描电镜、红外光谱、X射线衍射和热重分析等对制得样品进行表征。结果表明,利用廉价的竹屑可以制备高取代度的羧甲基纤维素钠。 余小龙 刘健 甘礼惠 黎海龙 龙敏南关键词:竹屑 羧甲基纤维素钠 取代度 一种纤维素基离子液体自修复凝胶的合成方法 一种纤维素基离子液体自修复凝胶的合成方法,涉及凝胶材料。制备纳米纤维素溶液;制备氧化石墨烯分散液;制备纤维素基离子液体自修复凝胶。以纤维素为原料,离子液体为反应介质,并通过氢键作用和离子键之间的相互作用实现了材料的自修复... 刘健 朱墨书棋 龙敏南 甘礼惠文献传递 斜卧青霉L-06内切葡聚糖酶Ⅰ基因的克隆与表达 被引量:2 2012年 【目的】克隆斜卧青霉L-06的内切葡聚糖酶Ⅰ基因(egI),并实现其在大肠杆菌内的高效表达。【方法】利用RT-PCR技术克隆了斜卧青霉L-06的内切葡聚糖酶Ⅰ基因(egI),并将egI基因克隆到原核表达载体中,构建了重组质粒pET32a-egI。【结果】转化至大肠埃希菌Rosetta(DE3),经IPTG诱导重组蛋白表达,SDS-PAGE检测结果表明:重组表达产物的相对分子质量约为80 kD,与预期相符。重组表达的菌悬液,经破碎离心,取其上清液,进行纤维素酶活性染色,获得了活性条带。DNS法测得内切酶活力为2.56 IU/mL。【结论】构建了斜卧青霉L-06内切葡聚糖酶Ⅰ的原核表达系统。 刘韫滔 韩学凤 罗泽宇 邱玉峰 龙敏南 胡忠关键词:克隆 原核表达 微藻光合作用制氢——能源危机的最终出路? 被引量:22 2003年 微藻光合作用制氢是解决能源短缺问题的有效途径。本文介绍了微藻光合作用制氢的机理,包括蓝藻固氮酶和可逆氢酶产氢以及绿藻可逆氢酶产氢的机理。在分析光合制氢限制因素的基础上,指出筛选和构建高效放氢藻株是制氢的有效途径。然后介绍了“直接生物光解”、固氮酶放氢和“间接生物光解”等制氢方式。利用绿藻“间接生物光解”水制氢是一种最有发展潜力的制氢方式。本文最后展望了微藻光合制氢的前景。 韩志国 李爱芬 龙敏南 韩博平关键词:微藻 光合作用 生物制氢