一种磁性纳米颗粒构建二氧化碳/氮气响应乳液及其在催化反应的应用制造技术

技术编号:42741490 阅读:44 留言:0更新日期:2024-09-18 13:35
一种磁性纳米构建二氧化碳/氮气响应型乳液及其在催化反应方面的应用。方法为:将酪蛋白酸钠溶于去离子水中,六水合三氯化铁和七水合硫酸亚铁溶于去离子水中;向酪蛋白酸钠母液中加入铁离子母液,氮气环境中滴入氢氧化钠溶液,水浴共沉淀反应,加入过氧化氢溶液氧化反应,透析后得到磁性纳米颗粒;加入脂肪酶形成水相,与含己酸和己醇的正庚烷混合,剪切处理后得皮克林乳液。乳液具备二氧化碳/氮气气体响应能力,外加磁场作用下,可加速乳液催化,二十分钟内酯化反应转化率可达90%以上,且通过循环充入二氧化碳和氮气,可实现乳液稳定与不稳定状态的转化,过程中加入新底物可实现循环催化,所制备的乳液体系具有较好的催化性和循环利用性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于乳液催化,具体涉及一种磁性纳米颗粒构建二氧化碳/氮气响应乳液及其在催化反应的应用


技术介绍

1、传统工业生产产生大量污染物,对环境造成不良影响,绿色化学的兴起对于开发既能满足市场需求又具有环境可持续性的绿色技术和生产具有重要意义,其中生物酶催化具备立体选择性高、反应条件温和、绿色环保可持续等特点,在食品加工应用中备受关注,但目前技术使其在应用中存在酶难回收易失活,非均相体系中反应面积有限,底物传质过程受阻,催化效率低的问题。响应型pickering乳液在研究中常作为酶催化的非均相催化反应器,催化体系可以通过改变温度、磁场和电场/电化学、ph等条件变化下实现精准调控,从而提升催化效率并实现酶的回收再利用,因此,制定一种高效绿色的pickering乳液体系显得尤为重要。

2、三氧化二铁(fe2o3)纳米材料因其固有的环境友好特性和在实际应用中出色的热稳定性以及磁响应性而在许多研究领域受到越来越多的关注,然而,fe2o3纳米粒子存在合成过程复杂、溶液稳定性差易聚集、水相不溶性的问题。酪蛋白酸钠(nacas)表面含有不同序列和比例的亲水本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种磁性纳米颗粒构建二氧化碳/氮气响应乳液的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述磁性纳米颗粒构建二氧化碳/氮气响应乳液的制备方法,其特征在于:步骤(1)中,所述酪蛋白酸钠母液浓度为2-3%(w/v),六水合三氯化铁和七水合硫酸亚铁质量比为2:1,母液超声后避光保存。

3.根据权利要求1所述磁性纳米颗粒构建二氧化碳/氮气响应乳液的制备方法,其特征在于:步骤(2)中,所述氢氧化钠水溶液的浓度为0.1-0.2mol/L,氮气保护条件下缓慢加入,所述过氧化氢溶液需过量多次加入。

4.根据权利要求1所述磁性纳米颗粒构建二氧化碳/氮气响...

【技术特征摘要】

1.一种磁性纳米颗粒构建二氧化碳/氮气响应乳液的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述磁性纳米颗粒构建二氧化碳/氮气响应乳液的制备方法,其特征在于:步骤(1)中,所述酪蛋白酸钠母液浓度为2-3%(w/v),六水合三氯化铁和七水合硫酸亚铁质量比为2:1,母液超声后避光保存。

3.根据权利要求1所述磁性纳米颗粒构建二氧化碳/氮气响应乳液的制备方法,其特征在于:步骤(2)中,所述氢氧化钠水溶液的浓度为0.1-0.2mol/l,氮气保护条件下缓慢加入,所述过氧化氢溶液需过量多次加入。

4.根据权利要求1所述磁性纳米颗粒构建二氧化碳/氮气响应乳液的制备方法,其特征在于:步骤(2)中,所述水浴反应的温度为50-65℃,时间为20-40min;所述搅拌的时间为20-40min。

5.根据权利要求1所述磁性纳米颗粒稳定的皮克林乳液的制备方法,其特征在于:步骤(2)中,所述铁离子和酪蛋白酸钠的摩尔比为42:1-330:1。

6.根据权利要求1所述磁性纳...

【专利技术属性】
技术研发人员:尹寿伟倪惠玥卫书珩
申请(专利权)人:华南理工大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1