您的位置: 专家智库 > >

孙勇

作品数:50 被引量:326H指数:10
供职机构:华南理工大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金长江学者和创新团队发展计划高等学校科技创新工程重大项目更多>>
相关领域:化学工程轻工技术与工程理学生物学更多>>

文献类型

  • 37篇期刊文章
  • 6篇专利
  • 4篇会议论文
  • 3篇学位论文

领域

  • 27篇化学工程
  • 8篇轻工技术与工...
  • 7篇理学
  • 3篇生物学
  • 3篇自动化与计算...
  • 3篇环境科学与工...
  • 1篇石油与天然气...
  • 1篇动力工程及工...
  • 1篇建筑科学
  • 1篇农业科学
  • 1篇政治法律

主题

  • 13篇水解
  • 7篇麦草
  • 7篇甲酸
  • 7篇催化
  • 6篇生物质
  • 5篇动力学
  • 5篇纤维
  • 5篇改性
  • 4篇低聚糖
  • 4篇葡萄糖
  • 4篇羟甲基
  • 4篇羟甲基糠醛
  • 4篇纤维低聚糖
  • 4篇纤维素
  • 4篇木质纤维素
  • 4篇糠醛
  • 4篇甲基
  • 4篇5-羟甲基糠...
  • 4篇催化剂
  • 3篇盐酸

机构

  • 37篇华南理工大学
  • 13篇厦门大学
  • 2篇淮阴师范学院
  • 1篇长江大学
  • 1篇南京工业大学
  • 1篇纽约州立大学

作者

  • 50篇孙勇
  • 33篇林鹿
  • 13篇彭红
  • 13篇庞春生
  • 11篇邓海波
  • 9篇李嘉喆
  • 7篇吴真
  • 7篇孙润仓
  • 5篇胡磊
  • 4篇马晓茜
  • 4篇唐玉婷
  • 4篇陈晓斌
  • 3篇李嘉哲
  • 3篇邱学青
  • 3篇曾宪海
  • 3篇周海峰
  • 3篇张景强
  • 2篇吴真
  • 2篇周明松
  • 2篇杨东杰

传媒

  • 6篇林产化学与工...
  • 5篇化学进展
  • 4篇生物质化学工...
  • 3篇现代化工
  • 2篇厦门大学学报...
  • 2篇鹭江职业大学...
  • 2篇第二届全国研...
  • 1篇江西农业大学...
  • 1篇东北林业大学...
  • 1篇食品与发酵工...
  • 1篇食品科技
  • 1篇化工进展
  • 1篇Chines...
  • 1篇江西农业学报
  • 1篇云南化工
  • 1篇纤维素科学与...
  • 1篇食品研究与开...
  • 1篇中国造纸学报
  • 1篇科技资讯
  • 1篇化学与生物工...

年份

  • 1篇2022
  • 4篇2020
  • 2篇2016
  • 2篇2015
  • 1篇2014
  • 1篇2013
  • 3篇2012
  • 4篇2011
  • 2篇2010
  • 3篇2009
  • 13篇2008
  • 10篇2007
  • 1篇2006
  • 2篇2005
  • 1篇2004
50 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
木质纤维甲酸体系低温水解及其机理研究
纤维素是地球上含量最丰富的可再生资源。随着石油资源的日益减少,石油开采和加工成本的提高,价格进一步上涨,以及公众和社会对环境质量的要求越来越高,探索从纤维素转化为清洁燃料如乙醇以及化学品以补充或替代石油化学品具有非常重要...
孙勇
关键词:纤维素水解表观活化能水解过程降解途径异丙醇铝乙酰丙酸
基于ASN.1网上异步认证体系的研究被引量:1
2004年
G2C电子政务的有效开展依赖于网上身份认证体系的建立.本文针对私钥容易泄密和读卡机难以普及的问题,构建了实用的网上异步认证体系.异步认证体系的基本思路是采用抽象语法标记(ASN.1)为电子政务定义事务的模版;并改造公文流转模式,建立基于ASN.1的数据交换系统.在此基础上,采用ASN.1为每个网上电子政务业务事务给出一个唯一的事务编码,将网上电子政务业务申请过程与身份认证过程脱钩,实现业务申请的异步签名.为解决公众电子身份认证问题提供了一个安全、快速、切实可行的方案.
孙勇许喜儿林朝韩郑建德
关键词:电子政务身份认证数据存储系统
麦草甲酸不溶木质素的结构研究被引量:12
2007年
采用FT-IR、GPC、^1HNMR、Py-GC-MS等手段,分析了麦草在甲酸水解体系中不同温度、不同时间条件下反应后其固体残渣中木质素的结构。FT-IR分析发现,纯化木质素有羧基存在,表明麦草木质素分子结构在甲酸作用下发生了明显的氧化。Py-GC-MS和^1HNMR分析显示,甲酸不溶木质素以愈刨木基为主,紫丁香基含量略高于对羟苯基。Py-GC-MS及GPC分析发现,甲酸反应体系中随着温度、时间的增加,木质素分子质量会降低,各种木质素型的酚类物质占总木质素的高温分类产物的比例都呈下降趋势,表明该反应体系既能促进木质素α-芳基醚键、β-芳基醚键断裂,使得木质素很快溶解在溶液中,同时也能促进木质素的缩合,但总的趋势是使木质素的分子质量下降。
邓海波林鹿吴真孙勇庞春生彭红李嘉颉孙润仓
关键词:麦草甲酸水解木质素
6-苄氨基嘌呤(6-BA)对紫球藻(Porphyridium purpureum)脂肪酸生物合成的影响被引量:1
2015年
研究不同浓度的外源细胞分裂素(又名6-苄氨基嘌呤,6-BA)对紫球藻(Porphyridium purpureum)生长及合成脂肪酸含量与成分的影响.在人工海水培养基(ASW)中,添加不同浓度的6-BA,在一定条件下进行光照培养(25℃,8 800lx连续光照,1L/min连续通气),诱导藻细胞合成并积累多不饱和脂肪酸.结果表明:随着培养时间的延长,紫球藻的生物量逐渐增加;与对照组相比,添加0.6-6.0mg/L的6-BA对紫球藻的生长有不同程度的促进作用,其中0.6mg/L 6-BA对藻细胞生长的促进作用最显著,促进效果随6-BA浓度升高依次递减,但当质量浓度增加到9.0mg/L时,6-BA抑制了紫球藻的生长;添加6.0mg/L 6-BA不仅促进紫球藻总油脂的积累,还有利于紫球藻合成不饱和脂肪酸.
粟高敏郭晓怡常静宇刘星辰曾宪海孙勇卢英华林鹿
关键词:紫球藻生物量脂肪酸
甲酸-盐酸混合溶液水解麦草制备木糖的工艺研究被引量:5
2007年
本文对甲酸-盐酸混合溶液水解麦草制备木糖的工艺进行研究。实验发现含10%HCl的饱和甲酸溶液在65℃水解麦草0.5h后,麦草木糖的水解得率达到23.62%。水解液经D311阴离子交换树脂脱酸脱色、活性炭脱色、真空结晶等一系列工艺后,结晶木糖产率为干燥麦草质量的15.87%,工艺可行。
吴真林鹿邓海波孙勇庞春生李嘉喆
关键词:木糖麦草水解作用甲酸
麦草酸水解及水解液木糖发酵的研究被引量:4
2007年
采用甲酸/盐酸水解体系水解麦草,发现65℃水解0.5 h可实现麦草中半纤维素的充分水解。选用热带假丝酵母发酵麦草甲酸水解液制取木糖醇。分别研究了在不同浓度甲酸及甲酸根条件下D-木糖的发酵效果,发现在2 g/L的甲酸及5 g/L的甲酸根条件下,D-木糖实现发酵并得到最大产率的木糖醇,高浓度的甲酸及甲酸根都会抑制D-木糖的发酵。采用D311型阴离子交换树脂脱除甲酸根,实现了麦草水解液的发酵,木糖醇最高得率为16.88%(木糖醇/木糖)。
吴真林鹿庞春生孙勇彭红李嘉喆
关键词:木糖木糖醇
阳离子交换树脂分离纤维低聚糖的研究被引量:7
2007年
首次采用工业用001×7阳离子交换树脂对纤维低聚糖的分离进行了研究,探讨了进样浓度、树脂柱长度和洗脱剂对分离效果的影响。研究结果表明,低的进样浓度不能提高分离效果;短的树脂柱只能把葡萄糖从混合纤维低聚糖中分离出来,而长的树脂柱能分离出葡萄糖和纤维二糖;20%乙醇作洗脱剂时,纤维三糖也能被分离出来;纤维四糖、纤维五糖和纤维六糖总是同时被洗脱出来。为进一步工业化分离纯化纤维低聚糖奠定了理论基础。
彭红林鹿孙勇邓海波李嘉喆孙润仓
关键词:纤维低聚糖阳离子交换树脂
新型生物质基平台分子γ-戊内酯的应用被引量:6
2016年
通过生物质基平台分子将可再生的生物质资源转化为各种化学品和燃料的研究日益受到人们的关注。在众多生物质基平台分子中,γ-戊内酯(γ-valerolactone,GVL)可作为一种可持续供应的原料用于生产碳基化学品及能源,因此被认为是最具应用前景的平台分子之一。本文中将着重从四个方面介绍和总结近年来GVL的应用研究进展,包括以GVL作为绿色溶剂、以GVL作为起始原料合成其他碳基化学品、聚合材料及液体烃类燃料,以期为开拓生物质平台分子GVL的应用研究提供一些思路和参考。
魏珺楠唐兴孙勇曾宪海林鹿
关键词:生物质溶剂烃类燃料
生物质转化为液体燃料2,5-二甲基呋喃的途径与机理被引量:7
2011年
随着化石燃料的日益减少,寻找可再生的液体生物质燃料已经引起了越来越广泛的关注。由生物质制备得到的25,-二甲基呋喃(DMF)具有高能量密度、高沸点、高辛烷值和不溶于水等优点,近年来被认为是一种非常有前景的液体燃料。本文归纳和总结了生物质转化为DMF的化学途径、方法和反应机理以及DMF的燃烧性能,并对今后的研究方向进行了展望。
胡磊孙勇林鹿
关键词:液体燃料生物质5-羟甲基糠醛
麦草纤维在甲酸体系中的水解动力学研究被引量:8
2008年
研究麦草纤维在甲酸体系中的水解动力学;探讨甲酸体系中盐酸浓度、固液比、反应温度、反应时间对麦草纤维水解的影响以及在该体系中葡萄糖的降解情况;分析在该体系中葡萄糖的降解情况,结果表明,葡萄糖的降解反应和纤维素的水解反应相比是个快反应。麦草纤维素在φ=4%盐酸、甲酸体系中的水解速率60℃时为0.019 0 h-1,65℃时为0.032 5 h-1,70℃时为0.068 3 h-1,75℃时为0.093 1 h-1;葡萄糖的降解速率60℃时为0.028 5 h-1,65℃时为0.044 8 h-1,70℃时为0.109 8 h-1,75℃时为0.143 6 h-1。麦草纤维水解的Arrhenius方程指前因子为:9.12×1014h-1;葡萄糖降解的Arrhenius方程指前因子为:7.08×1015h-1。麦草纤维水解的表观活化能为106.35 kJ/mol;葡萄糖的降解表观活化能为111.00 kJ/mol。
孙勇林鹿邓海波彭红李嘉哲
关键词:水解动力学
共5页<12345>
聚类工具0