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尹学琼

材料与化工学院

职称:教授

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尹学琼所有成果
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作者:尹学琼,林强,张岐,冯玉红,杨丽春 (海南大学理工学院化工系  海口  (570228))

出处:化学通报(网络版) 2003

关键词:水溶性壳聚糖;制备;壳聚糖金属配合物;超氧阴离子

摘要:提出了一种新的壳聚糖降解法棗壳聚糖金属配位控制降解法,该方法能在室温,以比直接氧化法更快的速度将壳聚糖降解为分子量分布更窄的水溶性壳聚糖.以比色法对所得水溶性壳聚糖及其Cu(OAc)2·H2O配合物进行了抗超氧阴离子活性研究,结果显示水溶性壳聚糖及其配合物对超氧阴离子均具有明显的清除活性.质量浓度为 ...

作者:尹学琼,林强,张岐,于文霞,冯玉红 (海南大学化工系)

出处:中国微量元素科学研究会第三届会员代表大会暨第十一届学术研讨会 2004

关键词:壳聚糖锰配合物;壳聚糖;氧化降解;低聚壳聚糖

摘要:将壳聚糖进行液态均相络合反应制得壳聚糖锰配合物,IR、元素分析及热分析等检测证实了壳聚糖锰配合物中配位键的存在,且显示壳聚糖锰配合物存在有利于壳聚糖高分子链断裂的弱势结构。以H2O2对壳聚糖-Mn(Ⅱ)配合物及壳聚糖进行氧化降解,考察降解过程中粘度的变化及降解产物分子量分布,在相同的降解条件下,壳聚 ...

作者:张岐,郝红元,林强,尹学琼,王新广,姚伯元,王平红,杜金风,陈祎平,梁振益

关键词:壳聚寡糖;控制降解;生物活性

摘要:研究得到国家863专项(2002AA629130)、国家自然科学基金(20061001)、 省科技厅重大项目(03102)与省优中青年基金(琼教高[2000]09号)资助。成果涉及多糖控制降解新方法新技术和天然产物分离结构表征,衍生物、配合物制备及生物活性探讨等。国家863专家组通过验收,国家自然科 ...

作者:于文霞,林强,尹学琼 (海南大学理工学院)

出处:第四届全国青年精细化工学术会议 2001

关键词:桉树;桉叶油提取;出油率;蒸馏时间;植物油加工

发明人:张岐,林强,尹学琼,于文霞,冯玉红

申请日期:2000.04.11

摘要:一种采用“金属配位-氧化裂解”原理对壳聚糖控制降解,制备窄分子量分布寡聚壳聚糖的新方法。其原理是利用生物甲壳素脱乙酰化后壳聚糖中部分氨基及相邻羟基与加入的适宜金属在稀溶液中配位。通过控制糖与金属离子摩尔数的比例控制配位点的个数。稀溶液中配位使配位结点在壳聚糖高分子链中均匀分布,即保证了配位结点之间未 ...

作者:张岐,郝红元,林强,尹学琼,王新广,姚伯元,王平红,杜金风,陈伟平,梁振益

关键词:降解壳寡糖;控制降解技术;控制聚合度

摘要:成果涉及多糖控制降解新方法新技术和天然产物分离结构表征,衍生物、配合物制备及生物活性探讨等。国家863专家组通过验收,国家自然科学基金顺利结题。降解壳寡糖指标:控制聚合度3~6、4~8、5~10、7~14,数均分子量分布1.02~1.14,含量70%~90%,副产物氨基葡糖小于13%。发明技术方法国 ...

作者:刘钟馨,曹阳,林仕伟,张竞,曾凡胜,林培忠,尹学琼,张德拉,杨亮,王小红,吕作凤,张理元

关键词:光催化;污水处理;氧化钛

摘要:本项目着重于制备负载型TiO2光催化材料,提高材料的光催化性能并与污水处理技术相结合,以实现太阳能在污水处理及环境治理方面的应用。主要分为如下几个部分: (一)高有序TiO2纳米管的制备及掺杂后光催化性能的影响 制备了Ag、N、Fe、C等元素掺杂的氧化钛纳米管阵列,研究不同掺杂离子对氧化钛禁带宽 ...

作者:王江,尹学琼,张可喜,王华明,贾春满,谢娜纯

关键词:蔗渣纤维;高吸水;复合材料

摘要:通过水溶液接枝聚合的方法制取蔗渣纤维高吸水材料,并通过单因素实验,对丙烯酸/蔗渣配比、引发剂用量、交联剂用量、中和度等影响因素进行研究,结合聚合物的吸水倍率,筛选蔗渣纤维高吸水树脂的最佳工艺条件。采用红外色谱、差示热重、扫描电镜、X射线衍射仪和偏光显微镜分别对蔗渣纤维高吸水树脂进行结构表征,并根据相 ...

作者:张岐,郝红元,林强,尹学琼,杜金风,王平红

关键词:壳聚糖;壳聚寡糖;控制降解;分子量

摘要:技术原理: 将金属配位催化氧化原理用于壳聚糖规则降解,从根本上摆脱了酸解法、氧化降解法等非特异性降解的本质,从而可控制得到窄分子量分布寡糖;同时探索了窄分子量分布低聚壳聚糖的性质与新的应用前景等。 首次提出并合成了: 1)多糖定长分子切割器,使降解的寡糖产物具有窄分子量分布的特征; ...

作者:林强,焦解歌,裴重华,吴周新,王锡彬,冯玉红,尹学琼,庞素娟,刘明生,涂蓉,符健,孙中亮,李群,董伍爱,张俊清,黄红谦,艾亚菲,陈泽林,汤净,莫青

关键词:纳米材料;细菌纤维素;生物法

摘要:本成果受国家863计划资助,以海南特有的椰子水等为原料,开展纳米细菌纤维素制备及在制备纳米中药中的应用研究。本成果通过微扰控制技术、化学阻断等技术控制微生物培养过程,制备了一种新的纳米材料—纳米细菌纤维素(NMC),找到了对纳米细菌纤维素的适宜生物合成方法和工艺,在培养基配方(NH4)2S043.0 ...